Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Глюкозный насос

    По схеме сернокислый или солянокислый гидролизат из сборника 1 подается в смеситель 2, куда поступает из напорного бака 3 раствор соды или едкого натра или хлористый натр. Сюда же из бункера 4 подается активированный уголь. Подготовленный глюкозный раствор из смесителя насосом 5 передается в фильтр-пресс 6, где осветленный раствор освобождается от взвешенных частиц и собирается в промежуточном сборнике 23. Из него очищенный гидролизат засасывается при помощи вакуума в вакуум-выпарной аппарат 7, где сгущается до густоты сиропа. Полученный сироп выливается в кристаллизатор 8, там охлаждается. В этих условиях из раствора быстро выделяются крупные кристаллы двойного соединения глюкозы и хлористого натра следующего состава  [c.392]


    В работе [7] описана имплантация страдающей диабетом собаке небольшой искусственной поджелудочной железы, состоящей из глюкозного сенсора с кислородным детектором, электронного блока, микронасоса и источника питания. Сенсор аналогичен рассмотренному в разделе 22.4.1. Насос представлял собой пьезоэлектрический прибор, отделенный от резервуара с инсулином соленоидным клапаном. Инсулин вводился в брюшную полость при синхронной подаче импульсов на насос и клапан. Однако в этих экспериментах, как и в дополнительных опытах на семи собаках [c.327]

Рис. 12-24. Схема эпителиальной клетки из тонкой кишки показано, как плотные контакты разграничивают области, в которых могут находиться разные транспортные белки. Такое разграничение обеспечивает перенос питательных вешеств из просвета кишки через эпителиальный слой в кровь. В представленном здесь примере глюкоза активно транспортируется в клетку глюкозными насосами апикальной поверхности, а затем диффундирует из клетки при участии белков пассивных переносчиков глюкозы, расположенных в базолатеральной области плазматической мембраны. Рис. 12-24. Схема <a href="/info/105949">эпителиальной клетки</a> из тонкой кишки показано, как <a href="/info/100512">плотные контакты</a> разграничивают области, в которых могут находиться разные <a href="/info/150412">транспортные белки</a>. Такое разграничение обеспечивает перенос питательных вешеств из просвета кишки <a href="/info/1890400">через эпителиальный</a> слой в кровь. В представленном здесь примере глюкоза активно транспортируется в клетку глюкозными насосами <a href="/info/1389839">апикальной поверхности</a>, а затем диффундирует из клетки при <a href="/info/143979">участии белков</a> <a href="/info/1390047">пассивных переносчиков</a> глюкозы, расположенных в базолатеральной области плазматической мембраны.
    Параллельно через другую трубу выходят глюкозные гидро-лизаты, которые были отфильтрованы в низу башни и подняты насосом 10 с целью достижения большей концентрации сахара, как это было сделано для пентоз. В участке башни, где происходит гексозный гидролиз, проходит в противоположном к материалу направлении тазообразный хлористый водород с [c.16]

    Движущей силой в исследовании сенсоров было ярко выраженное инстинктивное понимание возможности их широких практических приложений. Эти исследования стимулировались прежде всего потребностями медицины. Возможность немедленного анализа клинических препаратов, очевидно, одинаково привлекает внимание и врачей, и пациентов, хотя некоторые национальные службы здравоохранения испытывают трудности с внедрением этой философии. Более привлекательной, вероятно, является возможность непрерывного in vivo мониторинга метаболитов, лекарственных препаратов и белков с помощью миниатюрных и портативных систем. Отличным примером клинического приложения является сенсор глюкозы для больных диабетом, ставший классическим объектом исследований в области биосенсоров. В данном случае необходимо следить за концентрацией глюкозы в крови как in vivo, так и in vitro и обеспечить возможность полного автоматического контроля за состоянием больного с помощью инсулинового насоса. Имплантируемые глюкозные сенсоры прокладывают пути для других приложений. Дополнительной серьезной проблемой здесь все же остается биологическая совместимость. [c.10]


    Между тем имплантируемые глюкозные сенсоры, не связанные с насосами, все еще имеют значительные преимущества, если необходимо дать тревожный сигнал о гипогликемии, предупредить надвигающуюся гипергликемию или кетоацидоз и вообще получать непрерывную информацию о содержании глюкозы в крови, что даст возможность пациенту самому скорректировать и отрегулировать инсулиновую терапию. [c.298]

    Поиски лучших методов лечения инсулин-зависимого диабета и связанных с ним осложнений в последнее десятилетие привели к разработке новых устройств для инсулиновой терапии. Для врачей-клиницистов и пациентов, страдающих диабетом, были созданы системы непрерывной подачи инсулина (инсулиновые насосы), состоящие из резервуара, насоса и источника питания, объединенных в один портативный блок. В настоящее время в нескольких лабораториях с успехом разрабатывают портативную саморегулируемую систему, объединяющую имплантируемый глюкозный сенсор с устройством для подачи инсулина. Эту систему принято называть системой с замкнутым контуром в отличие от предыдущей несаморегулируемой системы, известной как система с открытым контуром (рис. 22.1). На рис. 22.2 показаны трафики подачи инсулина системами с открытым и замкнутым контуром в сравнении с аналогичными графиками для физиологической регуляции секреции инсулина. [c.316]

    Такое устройство по существу состоит из тлюкозното сенсора, насоса и компьютера, который воспринимает информацию от сенсора и в соответствии с ней регулирует скорость введения инсулина. Насосы и компьютеры выпускаются серийно. В отличие от них имплантируемый глюкозный сенсор, который доказал бы свою надежность, еще только предстоит разработать. [c.320]


Смотреть страницы где упоминается термин Глюкозный насос: [c.12]    [c.297]    [c.319]   
Молекулярная биология клетки Том5 (1987) -- [ c.159 , c.160 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте