Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Содержание воды в тканях и органах

    При некоторых других заболеваниях, например нефритах (воспалении почек), лейкемиях (белокровии), концентрация мочевой кислоты в крови значительно больше, чем при подагре, но при этом признаков подагры не наблюдается. Очевидно, одного увеличения содержания мочевой кислоты в крови еще недостаточно для возникновения подагры. По-видимому, в некоторых тканях должны создаться условия, благоприятствующие отложению уратов. Об этом свидетельствует и тот факт, что отложения уратов при подагре наблюдаются только в определенных местах, а не во всех тканях и органах. Недавно с помощью метода меченых атомов (метод изотопного разведения) было достоверно показано, что при подагре действительно наблюдается заметное повышение концентрации мочевой кислоты в тканях. Так или иначе, механизм возникновения подагры остается неясным, поэтому и меры борьбы с ней только облегчают, но не устраняют заболевание. Рекомендуется беспуриновая диета, весьма ограниченная в жирах, но содержащая много углеводов, и нормальное, но не чрезмерное количество белков. Кроме того, рекомендуется применение щелочных питьевых вод и солей лития, дающих более растворимые соли мочевой кислоты, легко удаляемые [c.374]


Таблица 6. Содержание воды в различных организмах, их органах и тканях Таблица 6. <a href="/info/172285">Содержание воды</a> в <a href="/info/627622">различных организмах</a>, их органах и тканях
    Содержание воды в органах, тканях и биологических жидкостях взрослого человека (в процентах) [c.384]

    Минеральные элементы встречаются в различных тканях и органах в неодинаковых количествах. Если, например, содержание йода в щитовидной железе человека доходит до 50 мг%, то в крови йода содержится всего 0,005—0,012 мг . Микроэлементы входят в состав тканей животных в еще меньшем количестве. В связи с этим долгое время предполагалось, что микроэлементы являются веществами, случайно попадающими в организм с пищей, водой, воздухом и т. п. и не играющими существенной роли в процессах жизнедеятельности. [c.391]

    Анализ элементарного состава показывает, что главную по весу часть живого организма составляет вода. Содержание воды в организмах в среднем колеблется от 70 до 90%, однако у некоторых обитающих в воде беспозвоночных воДы может быть 95—98 %. В отдельных тканях и органах одного и того же организма содержание воды различно. Так, у высших млекопитающих воды в крови содержится в среднем 80%, в мышцах — 75%, в жировой ткани — 30%, в костной ткани — 45%, в почках-— 80%, в печени — 74%, в коже — 70%. Вода играет важную роль, являясь универсальной средой биохимических процессов в организме, значительная часть органических и неорганических соединений в которой находится в состоянии истинных или коллоидных растворов. [c.7]

    О содержании воды-в отдельных органах, тканях и биологических жидкостях человека дает представление табл. 26. [c.383]

    При некоторых других заболеваниях, например нефритах (воспалении почек), лейкемиях (белокровии), концентрация мочевой кислоты в крови значительно больше, чем при подагре, но при этом признаков подагры не наблюдается. Очевидно, одного увеличения содержания мочевой кислоты в крови еще недостаточно для возникновения подагры. По-видимому, в некоторых тканях должны создаваться условия, благоприятствующие отложению уратов. Об этом свидетельствует и тот факт, что отложения уратов при подагре наблюдаются только в определенных местах, а не во всех тканях и органах. Недавно с помощью метода меченых атомов (метод изотопного разведения) было достоверно показано, что при подагре действительно наблюдается заметное повышение концентрации мочевой кислоты в тканях. Так или иначе, механизм возникновения подагры остается неясным, поэтому и меры борьбы с ней только облегчают, но не устраняют заболевание. Рекомендуется беспуриновая диета, весьма ограниченная в жирах, но содержащая много углеводов, и нормальное, но не чрезмерное количество белков. Кроме того, рекомендуется применение щелочных питьевых вод и солей лития, дающих растворимые соли мочевой кислоты, легко удаляемые из организма. Обычно больным полностью запрещается употребление различных видов пищи с высоким содержанием нуклеопротеидов и нуклеотидов (печень, почки, зобная железа и т. п.). Кортизон (стр. 204) и адренокортикотропный гормон (стр. 210) вызывают усиленное выделение мочевой кислоты с мочой, вследствие чего они находят применение в терапии подагры. [c.397]


    Несмотря на то что в процентах содержание воды в мышцах не выше, чем в ряде других тканей, в мышцах содержится около половины всего количества воды, находящейся в теле человека, так как по весу мышцы занимают первое место среди других органов (табл. 27). [c.384]

    Обращает на себя внимание следующий на первый взгляд поразительный факт такие плотные ткани и органы, как мышцы, кожа, почки, сердце, на 70—80% состоят из воды. Содержание воды в твердом, упругом органе — сердце — всего на 3—Ъ% ниже, чем в протекающей через него жидкой крови. Еще более поразительно, что некоторые морские животные, например медузы, на 96—99% состоят из воды. Тело медузы — это почти чистая вода, иногда, содержащая менее 1% сухого вещества. Характерные свойства этих белковых студней, имеющих, однако, определенную форму и структуру, объясняются их способностью связывать и лишать подвижности очень большие количества воды. Иногда внутренняя тонкая структура белкового геля легко разрушается при встряхивании. Механическое сотрясение такого геля вызывает его разжижение. Однако через некоторое время внутренняя структура геля воссоздается и жидкость снова превращается в студень. Все сказанное делает понятным, какую большую роль в образовании структурных элементов живого вещества играет вода. [c.385]

    В основе предлагаемого способа лежит факт различного соотношения содержания воды в клетках, внеклеточных пространствах и кровеносных сосудах органов и тканей подопытных и контрольных животных, вследствие нарушения проницаемости соответствующих мембранных структур, возникающих на фоне развития интоксикации. Изменение кинетических параметров (в ту или иную сторону) испарения воды из органов и тканей, в обоснованных условиях сушки их в вакууме при нагревании, является откликом на перераспределение водной фазы и отражает степень вовлек я органа (ткани) в патологический процесс. [c.61]

    Удельная теплоемкость воды равна единице, она превосходит теплоемкость других твердых и жидких вешеств. Поэтому ткани живых организмов при высоком содержании воды мало меняют свою температуру. Вода позволяет также избежать местных перегревов в органах животных, так как [c.57]

    Ткань или орган Содержание воды, % массы тела Ткань или орган Содержание воды, % от массы тела [c.64]

    Распределение воды между органами и тканями зависит от скорости кровотока, метаболизма, проницаемости клеточных мембран, содержания минеральных веществ и белков, регулируется гормональной и нервной системами. [c.68]

    Распределение воды между органами и тканями организма неравномерно. Жидкости организма (кровь, лимфа, спинномозговая жидкость) содержат 80-90% воды, во внутренних органах и мышцах содержание воды 70-80%, в костях воды еще меньше - 20-40%. Самое низкое содержание воды отмечается в эмали зуба - около 1%. [c.78]

    Содержание воды в тканях большинства растений в общем весьма значительно. Вместе с тем оно сильно колеблется в зависимости от вида растения и неодинаково в различных органах одного и того же растения, в различных тканях одного и того же органа. Содержание воды изменяется также в зависимости от условий, в которых происходит развитие растения. Например, содержание воды в листьях довольно закономерно изменяется на протяжении суток. Поэтому характеризовать содержание воды у отдельных представителей растений можно лишь приближенно некоторыми средними цифрами (табл. 33). [c.316]

    Высокая вязкость протоплазмы сочетается у суккулентов с резко повышенным содержанием прочно связанной воды. На долю последней у кактусов, например, приходится свыше 7з от общего содержания воды, тогда как у мезофитов — лишь 30—40%. Все эти особенности характерны не только для протоплазмы листьев, но и для тканей всех других органов растения. [c.369]

    Содержание воды в тканях и органах [c.140]

    Измерение содержания воды в тканях чаще всего проводят на листьях. Имеются, однако, также и данные почти по всем другим видам тканей и органов. Для нефотосинтезирующих тканей часто бывает вполне достаточно выразить содержание воды в расчете на сухой вес, аналогично тому как это делается для почв. Обычно берут образцы ткани, взвешивают их, чтобы получить сырой вес Wf), высушивают в термостате до постоянного веса при 85- 90°, а затем снова взвешивают для определения сухого веса WJ . Содержание воды W — выражают в процентах от сухого веса  [c.164]

    У позвоночных животных содержание воды в различных органах и тканях неодинаково. Особенно много воды в наиболее активно функционирующих органах. [c.203]

    Большим биологическим значением воды можно объяснить параллелизм между интенсивностью обмена веществ и содержанием ее в органах и тканях. В сером веществе мозга около 86% воды, в клетках почек— 83%, в мышцах сердца — 79%, в печени — 70%. Наименьшее количество воды в костях — около 22% — ив эмали зубов — около 10%. [c.38]

    Распределение. Снижение скорости распределения большинства ЛС происходит обычно вследствие ухудшения кровоснабжения различных органов и тканей из-за склерозирования сосудов и снижения величины сердечного выброса. Понижение количества и изменение качественных характеристик альбуминов снижают процент связывания препаратов с белками. На характер распределения ЛС могут влиять накопление жировой ткани, снижение мышечной массы, уменьшение содержания воды в тканях по сравнению с лицами среднего возраста. [c.73]


    Концентрация этилового спирта в крови не является прямым отражением содержания его во всем организме, так как распределение алкоголя в различных органах происходит неравномерно. Насыщенность спиртом той или иной ткани возрастает с увеличением содержания в ней воды и снижается с повышением содержания жира. Существенное значение имеет наличие в ткани ферментов, расщепляющих алкоголь [33]. [c.132]

    Быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Поступившая в кровяное русло тяжелая вода быстро уравновешивается как с экстра-, так и с интрацеллюлярной водой, хотя содержание В20 в различных тканях различно. При длительном воздействии на организм внедрение дейтерия в структуру клеток происходит более интенсивно и кон-центрация его в органах значительно превышает таковую при однократном поступлении [c.436]

    В ткани каждого организма входят вода и так называемое сухое вещество, включающее органические и минеральные соединения. Большинство органов и тканей растений содержит относительно много воды. При уменьшении ее содержания в растениях ниже некоторого предела обмен веществ, и особенно синтетические процессы, вначале подавляются, а затем прекращаются. [c.23]

    Л. относятся к числу важных в биологич. отношении веществ, входящих в состав всех живых клеток. Нек-рые Л. в той или иной степени специфичны для определенных тканей или органов (напр., цереброзиды для мозговой ткани), другие (напр., нейтральные жиры) встречаются во всех тканях. Особенно богата Л. нервная ткань содержание фосфолипидов и гликолипидов в белом веществе мозга достигает 7,5—9,0% от веса ткани. Л. в живых организмах находятся в свободном или в связанном состоянии — в виде комплексов с белками липопротеидов и протеолипидов. Биохимич. и физиологич. функции отдельных групп Л. довольно разнообразны и далеко еще не изучены. Важнейшее физико-химич. свойство JI. — нерастворимость в воде — определяет их роль основного структурного элемента протоплазмы из Л. и липопротеиновых комплексов построены поверхностные мембраны клеток и клеточных органоидов — ядер, митохондрий, рибосом. Л., входящие в состав мембран, принимают непосредственное участие в процессах активного переноса через эти мембраны ионов и молекул различных веществ. Нейтральным жирам принадлежит важная роль источника энергии и экономичной формы, в к-рой организм запасает эту энергию. [c.487]

    Изучение содержания урана в почках и костной ткани при хроническом энтеральном его поступлении в концентрациях 0,6 и 6 мг/л показало, что заметного накопления в этих органах не происходит. Результаты экспериментальных исследований показали, что при длительном воздействии урана в концентрации 60 мг/л уменьшается содержание аминокислот и хлоридов в моче, что свидетельствует о нарушении канальцевой реабсорбции и коррелирует с гистологическими исследованиями, при которых обнаружены морфологические изменения в канальцах. При хроническом влиянии урана в концентрациях 6 и 60 мг/л у животных отмечены задержки полового цикла, увеличение уровня активности щелочной фосфатазы сыворотки крови, уменьшение содержания нуклеиновых кислот в тканях почки, печени и селезенки. Эти исследования позволили обосновать допустимое содержание урана в питьевой воде на уровне 1,7 мг/л (Ю. В. Новиков, 1972). [c.18]

    Уменьшение содержания пестицидов в растительных тканях обусловлено их способностью обезвреживать вещества, чужеродные для растений. Оно может также явиться следствием перераспределения препарата в органах растения в процессе его роста, выделения из растения с парами воды в процессе транспирации. Иногда растение своей корневой системой выделяет пестицид в почву. [c.42]

    Нет никакого сомнения, что явления набухания играют значительную роль в процессах жизнедеятельности. Прорастанию зерна всегда предшествует его- разбухание. Знерг-ичное связывание воды происходит при процессах роста. Значительное содержание воды в организме высших животных объясняется тем, что в органах и тканях этих животных встречается большое количество студневидных образований, да и протоплазма любых клеток может при определенных условиях находиться в состоянии студня. [c.307]

    Диапазон колебаний содержания влаги в различньц клетках, тканях и органах иллюстрирует табл. И. Из таблицы видно, что сухие семена содержат всего 5% воды, тогда как в активно растущей ткани на долю воды приходится около 95% общего веса. Участки меристематической ткани, например кончики корней, содержат обычно несколько меньше воды, чем вакуолизированные клетки, более удаленные от точки роста, хотя общий уровень содержания воды и в них весьма высок. Это, очевидно, объясняется отсутствием в меристематических клетках больших вакуолей. [c.140]

    Эстрогены стимулируют рост и развитие женских половых органов и вторичных половых признаков. Они вызывают пролиферацию эпителия фаллопиевых труб, эндометрия, шейки матки и влагалища. Эстрогены, особенно в период, предшествующий овуляции, вызывают изменения слизистой труб и стимулируют перистальтику фаллопиевых труб, что способствует продвижению яйца. Пролиферация эндометрия сопровождается повышением кровоснабжения ткани за счет образования дополнительных витков спиральными артериолами. Миометрий гипертрофируется, а у некоторых животных наблюдаются ритмические его сокращения. У крыс, кроликов и морских свинок содержание воды в матке и ее вес возрастают. Перед овуляцией повышается количество слизи, выделяемой шейкой матки, а вязкость слизи уменьшается. После стимуляции эстрогенами слизь при высушивании образует типичный рисунок листа папоротника или пальмы. Пролифе рация эпителия влагалища и ороговение его поверхностных слоев, а также увеличение веса матки у грызунов составляют основу биологических методов определения активности эстрогенов. У приматов происходит накопление гликогена и муко-полисахаридоБ во влагалище. В результате превращения [c.135]

    Использование метода ЯМР в исследовании трансформированного состояния клеток привело к интересным побочным результатам. Так как появление опухоли приводит к физиологическим изменениям в тканях организма, то не было неожиданностью, что ЯМР-свойства и содержание воды в тканях органов, удаленных от опухоли и сыворотки животных-опухоленосителей, также будут изменены. В после-дуюш,их разделах будет дан современный обзор ЯМР-исследований так называемого системного влияния и представлены экспериментальные результаты, подтверждающие этот феномен у животных и человека. [c.278]

    Повыш. Ж. в. способствует усиленному образованию накипи в паровых котлах, отопит, приборах и бытовой металлич. посуде, что значительно снижает интенсивность теплообмена, приводит к большому перерасходу топлива и перегреву металлич. пов-стей. Ж. в. увеличивает расход мыла при стирке, поскольку часть его образует с катионами Са нерастворимый осадок. Качество ткаией, стираемых в жесткой воде, и тканей, при отделке к-рых она применяется, ухудшается вследствие осаждения на тканях кальциевых и мапшевых солей высших жирных к-т мыла. В воде с высокой жесткостью плохо развариваются овощи и мясо, т.к. катионы Са образуют с белками пищ. продуктов нерастворимые соединения. Большая магниевая жесткость придает воде горький привкус, поэтому содержание катионов Mg в питьевой воде не должно превышать 100 мг/л. Общая жесткость питьевой воды во избежание ухудшения ее органолептич, св-в должна быть не более 7 ммоль экв/л по согласованию с органами санитарно-эпидемиологич. службы ииогда допускается увеличение общей Ж. в. до 10 ммоль экв/л. [c.146]

    Токсическое действие оксида дейтерия. Оксид дейтерия быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте (Пуляевский). Поступившая в кровяное русло тяжелая вода быстро уравновешивается как с экстра-, так и с ннтрацеллюлярной водой, хотя имеется разница в содержании D2O в различных тканях. Большое содержание D2O в печени, сердце и мозге крыс, превышающее эту величину в крови после перфузии брюшной полости раствором Рингера с примесью D2O, связано с поступлением дейтерия не только в водную фазу, но и в структурные элементы органов. При длительном воздействии на организм внедрение дейтерия в структуру клеток происходит более интенсивно, и концентрация его в органах значительно превышает таковую при однократном поступлении. [c.19]

    Гликоген — резервный полисахарид, находящийся в различных органах и тканях многих животных. Подобный гликогену лолисахарид, обладающий всеми свойствами гликогена, обнаружен также у грибов, дрожжей и водорослей. У высших животных особенно много гликогена в печени. Гликоген по многим свойствам напоминает крахмал, но отличается от него растворимостью в воде и тем, что с йодом дает красновато-бурую окраску. По характеру этой окраски и по содержанию остатка фос- форной кислоты сходен с амилопектином. Молекулярный вес 110000—140000. -Ы96°. Гликоген очень устойчив к дей- [c.94]

    Поступление в организм, распределение, превращения и выделение В силу чрезвычайно высокой растворимости паров М. С. в воде I жидкостях организма его накопление в теле идет непрерывно в тече ние всего периода вдыхания паров, а последующее выделение чере дыхательные пути и почки происходит медленно. Выделяется из орга низма 70% от поступившей дозы однократно введенная через рот иЛ1 подкожно доза выделяется с выдыхаемым воздухом от 2 до 8 суток Соотношение между содержанием М. С, в крови и в тканях составляет в среднем 1 0,84 (Хаггард и Гринберг). М. С, был обнаружен в орга нах погибших от отравления людей (ночки, печень, мозг). Предполагается окисление М. С. через формальдегид до муравьиной кислоты Последняя обнаруживается в органах погибших людей (на ряду с М. С.) а также в моче спустя 6 дней после происшедшего отравления (Чью и соавторы), Дервйз обнаруживал М. С. в моче рабочих через суткк после окончания работы при концентрации в воздухе 0,75—1,25 мг[л При ежедневной работе на предприятии легко можгт происходит кумуляция. [c.214]


Смотреть страницы где упоминается термин Содержание воды в тканях и органах: [c.95]    [c.97]    [c.449]    [c.17]    [c.219]    [c.240]    [c.34]    [c.186]    [c.194]   
Смотреть главы в:

Водный режим растений -> Содержание воды в тканях и органах




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте