Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Моча, компоненты

    Чрезвычайно важное значение принадлежит аналитической химии в биологии и медицине. Без знания состава различных сред живых организмов невозможны ни понимание сущности протекающих в них процессов, ни разработка научно обоснованных методов лечения. Диагностика множества заболеваний основана на сравнении результатов анализа для данного больного с нормальным содержанием определенных компонентов в крови, моче, желудочном соке, других жидкостях и тканях организма. Поэтому медицинским работникам, особенно врачам, [c.72]


    Производные, полученные из экстрактов биоматериалов, имеют значительно меньшую полярность компонентов, что позволяет существенно изменить время их выхода и отделить от общей массы полярных соединений. Большинство реактивов, применяемых для модификации, реагирует с полярными группами образца, уменьшая его полярность. Уменьшение полярности полученных производных дает возможность применять адсорбционную хроматографию, а не обращенно-фазную, и легко отделить вещество от не вступивших в реакцию соединений. Полученные менее полярные производные экстрагируют и вводят в хроматограф. Таким образом очищают сложные загрязненные образцы фармацевтических или сельскохозяйственных препаратов, а также биохимические субстраты мочу, плазму, сыворотку, кровь. [c.68]

    В организме Ж. п.-балластные продукты, выводимые с экскрементами н, частично, с мочой. Однако они, по-видимому, как и др. компоненты желчи, участвуют в переваривании жиров в кишечнике и стимулировании его перистальтики. В opi анизме взрослого человека образуется до [c.144]

    Масса обеих почек у взрослого человека составляет около 300 г. Почки — один из важных органов, основная задача которого заключается в поддержании постоянства внутренней среды организма. Это главный секреторный орган организма, вырабатывающий из компонентов плазмы жидкость — мочу. [c.608]

    В моче содержатся практически все минеральные вещества, которые входят в состав крови и других тканей организма. Из 50—65 г сухого остатка, образующегося при выпаривании суточного количества мочи, на долю неорганических компонентов приходится 15—25 г. [c.621]

    Компонент Содержание (в расчете на суточное количество мочи) Молярное отношение к содержанию в плазме крови [c.618]

    Всего в моче в настоящее время обнаружено более 150 химических ингредиентов. Далее представлены данные лишь о наиболее важных компонентах мочи человека в норме и при некоторых патологических состояниях. [c.618]

    Безазотистые органические компоненты мочи—это щавелевая, молочная и лимонная (цитрат), атакже масляная, валериановая, янтарная (сукцинат), 3-оксимасляная, ацетоуксусная и другие кислоты. Общее содержание органических кислот в суточном количестве мочи обычно не превышает 1 г. [c.621]

    Неорганические (минеральные) компоненты мочи [c.621]

    Патологические компоненты мочи [c.622]

    Широко используемое понятие патологические компоненты мочи в известной мере условно, так как большинство соединений, рассматриваемых как патологические компоненты мочи, хотя и в небольшом количестве, но всегда присутствуют в нормальной моче. Иными словами, речь идет [c.622]


    В последние годы интенсивно изучаются различные аспекты использования парофазных хроматограмм в медицине, причем здесь следует отметить систематические исследования Златкиса и Либиха с сотрудниками, разработавших технику концентрирования летучих компонентов крови и мочи на гидрофобных пористых полимерах и интерпретации профиля хроматограмм в связи с диагнозом некоторых заболеваний и нарушений метаболизма [II —15], Некоторое представление о диагностических возможностях исследования профиля парофазных хроматограмм может дать рис, 5,4, на котором сопоставлены типичные хроматограммы сорбированных иа тенаксе летучих компонентов мочи здорового и [c.228]

    Анализ равновесной паровой фазы (АРПФ) применяют в тех случаях, ког а необходимо определить содержание летучих веществ в жидкостях или твердых телах, причем непосредственный ввод анализируемого вещества в хроматограф по каким-либо прич-йнам нежелателен. Такая ситуация возникает, например, при анализе различных биологических тканей и жидкостей (крови, мочи), природных и сточных вод, алкогольных и безалкогольных напитков, пищевых продуктов, полимерных материалов и т. д. Анализ равновесной паровой фазы в простейшем варианте заключается в том, что анализируемый объект помещают в герметичный сосуд, выдерживают при определенной температуре до установления равновесия между газовой и жидкой или твердой фазами, затем газовую пробу вводят в хроматограф. При этом достигаются по крайней мере три цели избегают ввода в испаритель хроматографа жидких или твердых проб, ксгорые могут разлагаться, сорбироваться на начальных участках колонки, вызывая появление дополнительных пиков или загрязняя систему ввода хроматографа и колонку (например, в случае биологических жидкостей) получают информацию о содержании веществ в газовой фазе над объектом, которое часто больше интересует исследователя, чем содержание летучих компонентов в самом объекте, например при изучении аромата пищевых продуктов, напитков или вредных веществ, выделяющихся из полимерных строительных материалов существенно снижают содержание в пробе основных компонен- [c.205]

    Кроме синтеза белков, аминокислоты, поступившие в организм с пищей, расходуются на синтез ряда азотсодержащих компонентов, в том числе нейромедиаторов, гормонов, а неиспользованные подвергаются расщеплению. В процессе деградации азот аминокислот включается в молекулу мочевины и выводится из организма с мочой, а их углеродный скелет в зависимости от его строения либо превращается в липиды и углеводы, либо окисляется в соответствии с энергетическими потребностями организма. [c.359]

    И действительно, исходя из природы химических веществ н учитывая возможности химических методов, нетрудно представить, что отрицательный результат судебно-хил Ического исследования биологических объектов не всегда будет свидетельствовать об отсутствии в объекте исследования ядовитых веществ. При помощи судебно-химического исследования в биологическом материале обнаруживаются лишь следы остатков ядовитого вещества, введенного в организм. Часть введенного вещества могла распределиться по всем органам, часть оказалась выведенной из организма, например, с мочой, рвотой, экскрементами. Какое-то количество вещества могло быть разрушено, подвергнуто превращениям или вступило во взаимодействие с различными компонентами организма. Наконец, часть вещества может оказаться необнаруженной в связи с недостаточно чувствительными реакциями, применяемыми при том или ином методе исследования. Многие вещества до настоящего времени еще и не обнаруживаются химическими методами, например, бактерийные токсины и ряд других органических химических соединений. [c.32]

    Следует отметить, что нередко прн интоксикациях промышленными ядами у белых крыс наблюдается снижение концентрации белка в моче по сравнению с контрольными животными. Такое снижение белка в 1 мл мочи не связано с почечной патологией, а зависит, по всей вероятности, от количества и состава белковых фракций плазмы крови при уменьшении содержания общего белка или при сдвиге белковых компонентов крови в сторону увеличения количества грубодисперсных белков (чаще 7-глобулинов). [c.201]

    Познакомиться с методами исследования физико-химических свойств мочи и количественного определения нормальных составных компонентов. Научиться применять полученные данные для диагностики заболеваний. [c.204]

    В своих исследованиях мы часто обращаемся к сочетанию нескольких методов. Так, при изучении обмена гексахлорана в организме животных было установлено присутствие в экстрактах мочи компонентов, обладающих сродством к электрону. Выяснилось, что эти вещества содержат гидроксильную грзшпу и по ряду признаков напоминают фенолы. Посредством препаративной хроматографии один из компонентов был сконцентрирован в стеклянной ловушке, охлаждаемой смесью сухого льда и ацетона, и подвергнут анализу с помощью инфракрасной спектрометрии. Сравнение спектров этого компонента со спектрами известных хлорфенолов позволило сделать заключение о том, что исследуемый продукт относится к 2,4,5-трихлорфенолу. [c.26]


    Легкие бензиновые фракции представляют собой продукт, пригодный для использования в качестве кох шонента смешения для производства автомобильных бензинов, так как имеют достаточно высокое октановое число ЗЗ ИОЧ + МОЧ)/2. Тяжелые бензиновые фракции направляются на установку гидроочистки бензиновых фракций, а затем на установку риформинга, в результате чего получаются дополнительные объемы высококачественных компонентов смешения автомобильных бензинов, повышая тем самым объем производства бензина на предприятии на 18 % Реактивное топливо направляется непосредственно на компаундирование. Гидроочищенный легкий газойль прямой гонки содержит более 20 % ароматических углеводородов. Однако дизельная фракция представляет собой идеальный компонент смешения, так как содержание в нем ароьштики не превышает 15 %. [c.353]

    Исиользование нарофазного анализа при определении алкоголя в крови, моче и выдыхаемом воздз хе является весьма удобным для определения летучих компонентов биологических объектов. Ввод пробы в условиях равновесного пара может быть легко проведен в автоматическом режиме при использований Бейсика для автокалибровки, статистических расчетов, определении на второй колонке и представлении результатов в специальном формате. Две колонки устанавливаются в одно отверстие ввода пробы, а детектирование осуществляется в двухканальном режиме при использовании двух ПИД. Используется ввод пробы с делением потока (10 1). Мипимальпая определяемая концентрация этанола составляет 0,055% масс./об. Анализ проводится в изотермическом режиме при температуре пе выше 60° С. Типичные хроматограммы представлены на рис. 8-25. [c.121]

    Бесцв. крист. +2 HjO при медл. выпаривании нас. води, раств. или листочки без HjO из гор. нас. раств. Безводн. р.гш 300. рК 4,83 9,2 . Раств-сть 8,7 HjO 0,98 , ЕЮН н. р. эф. Обычный компонент мочи найден также в крови и мышцах. Спектр при pH < 3 217 нм, е 4500 при pH 6,5 12,3 234 нм, е 6900 в I М КОН А.  [c.27]

    Биополимеры, содержащие одновременно пептидные и полисахаридные цепи, уже достаточно давно найдены в животных организмах. Позднее они были обнаружены также в микроорганизмах и растениях и в настоящее время составляют наиболее обширный и изученный класс смешанных биополимеров. Существует известная неопределенность в номенклатуре этих соединений, которые часто называются углевод-белковыми соединениями или комплексами они известны и под наименованиями мукополисахаридов (для веществ, содержащих большое количество углеводов), мукопротеинов (для веществ, содержащих больше белковых фрагментов), мукоидов и т. п. В последнее время их чаще всего называют гликопротеинами, независимо от соотношения в них пептидной и полисахаридной части, и мы принимаем здесь зто наиболее целесообразное название. Гликопротеины выделены из многих секреторных жидкостей, таких, как плазма крови, цереброспинальная жидкость, моча, синовиальная жидкость, слюна, желудочный сок и т. п. Они имеются в эритроцитах, нервной ткани и т. д. Очень многие белки содержат определенное количество углеводов , присоединенных в виде олиго- или полисахаридных цепей, и в сущности являются гликопротеинами сюда относятся овальбумин и овомукоид — главные компоненты белка куриного яйца, Y-глобулин и другие белки крови, многие ферменты, такие как, например, рибонуклеаза В, така-амилаза, глюкозооксидаза из Aspergillus niger, некоторые гормоны, в частности гормоны гипофиза (тиреотропин, фолликулостимулирующий гормон), и др. Важнейшая функция гликопротеинов связана, по-видимому, с обеспечением всех видов клеточных взаимодействий, таких, как скрепление клеток в тканях, иммунохимическое взаимодействие, оплодотворение и т. п. (см. гл. 22). [c.566]

    Конъюгированные и этерифицированные эстрогены исполь зуются как ЛП при климаксе и других состояниях, связанных с эстрогенной недостаточностью Препарат, обычно выделяемый из экстрактов мочи беременных конематок, содержит ряд род ственных эстрогенных соединений эстрон (I), эквилин (II), эквиленин (III), 17а эстрадиол (IVa), 17р эстрадиол (IV6), 17а-дигидроэквилин (Va), 17р дигидроэквилин (V6), 17а дигидро эквиленин (Via) и 17р дигидроэквиленин (VI6) Поэтому воз пикает необходимость качественного и количественного опреде ления этих компонентов в ЛП [c.176]

    Наиболее распространенными объектами анализа в медащине являются кровь и моча, в которых, например, определяют содержание глюкозы при диагностике диабета. Поскольку химический и биохимический состав крови и мочи различаются, подготовка проб при химическом анализе для этих двух объектов тоже различна и в обоих случаях довольно сложна. Например, в моче могут содержаться белки, кетонные тела, билирубин, уробилиноген, лейкоциты, эритроциты, а в очень малых количествах — до тысячи компонентов, в том числе ионы металлов в виде комплексов. Химический состав крови не менее сложен. Объект анализа может претерпевать изменения в зависимости от времени и температуры, при которой он хранится перед анализом. Так, на состояние мочи оказывает влияние pH, значение которого определяется заболеванием. Разработаны тест-средства для определения глюкозы, холестерина, контроля лекарственных препаратов. В инструкциях по использованию тестов указана необходимая пробопод-готовка в зависимости от анализируемого объекта и определяемого компонента или показателя. [c.245]

    При желчнокаменной болезни в составе желчных камней наряду с основным их компонентом — холестеролом — всегда обнаруживается свободный билирубин. Из-за плохой растворимости в воде он выпадает в осадок в желчном пузыре в виде билирубината кальция, участвующего в формировании камней. Важным диагностическим признаком является определение уробилино-гена в моче, суточное содержание которого в норме составляет от 0,64 до 4,0 мг Если же с мочой вьщеляется повышенное содержание уробилиногена, это является свидетельством недостаточности функции печени, например при паренхиматозных или гемолитических желтухах, когда печень частично теряет способность извлекать этот пигмент из крови воротной вены. Исчезновение уробилиногена из мочи при наличии билирубина является свидетельством [c.421]

    Для данного процесса предлагается использовать (с соответствующим дооборудованием) традиционные установки каталитической конденсации (полимериза1Ц1и) или синтеза МТБЭ. Продукт установки ИнАлк — высокооктановый парафинистый компонент бензина с ИОЧ 99 и МОЧ 94, не содержащий ароматических углеводородов. (Содержание олефинов в продукте может регулироваться.) [c.924]

    Диамантштейн и Эрхарт [5] использовали этот метод для обнаружения в моче продуктов обмена триптофана, например у больных хронической миелозой, которым давали триптофан. Они наносили 50—80 мм пробы мочи и проводили хроматографический анализ, используя в большинстве случаев восходящий метод и кислый растворитель (Зр, см. стр. 298). Предварительное концентрирование мочи не требуется. Природные неорганические и органические компоненты мочи не оказывают влияния на величины Rf. [c.303]

    При микробиологической диагностике пищевого отравления обязательно учитывают клинико-эпидемиологические данные. Материал для исследования отбирает врач. Исследованию подлежат рвотные массы, промывные воды желудка, испражнения, кровь, сыворотка крови, моча, секционный материал, остатки пищи и ее исходные компоненты. При необходимости обследуют персонал на микробоносительство, исследуют смывы с посуды и инвентаря пищеблока. Особенностями диагностики являются  [c.253]

    С целью получения из бутан-бутиленовой фракции компонета автобензина в ОАО ВНИИОСНК был разработан катализатор БАК-70м на основе отечественного высококремнеземного цеолита типа пентансил, модифицированный цинком и галлием. При температуре 420 70 °С протекает димеризация олефинов с образованием ароматических и парафиновых углеводородов с получением компонента бензина с ИОЧ 94—95 и МОЧ 80-81. Процесс осуществляется в двух последовательных реакторах (два других одновременно находятся на регенерации). [c.884]


Смотреть страницы где упоминается термин Моча, компоненты: [c.124]    [c.124]    [c.124]    [c.204]    [c.558]    [c.145]    [c.125]    [c.136]    [c.204]    [c.202]    [c.136]    [c.80]    [c.144]    [c.917]    [c.329]    [c.119]   
Биологическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.412 , c.427 , c.428 , c.448 , c.450 , c.451 , c.456 , c.458 , c.466 , c.508 , c.619 , c.620 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте