Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Биологическое окисление развитие учения

    РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ ОКИСЛЕНИИ [c.216]

    А. Н, Бахом (1897). Уже на ранних стадиях развития учения о биологическом окислении допускалось существование в организме специальных ферментов, стимулирующих присоединение кислорода к субстрату окисления. Эти ферменты получили название оксида з . [c.230]

    Главные этапы развития биохимии связаны с именами ряда ученых, многие из которых работали в России А.Н.Баха (перекис-ная теория биологического окисления), В.И.Палладина (теория дегидрирования), В.А.Энгельгарда (открытие АТФ), А.И.Опарина (гипотеза возникновения жизни), А.Н.Белозерского (исследование нуклеиновых кислот), К.Функа (витамины, авитаминоз), Г.Эмбдена и К.Мейергофа (механизм гликолиза), Г.Кребса (цикл трикарбоновых кислот), А.Сцент-Дьёрди (основы биоэнергетики), А.Ленинджера (окислительное фосфорилирование), П. Митчелла (хемиосмотическая теория) и многих других современных биохимиков. [c.8]


    Развитие современных представлений о-механизмах биологического окисления связано с именами двух выдающихся ученых — А. Н. Баха и В. И. Палладина. [c.193]

    Обоснованная Палладиным теория дегидрирования получила дальнейшее развитие в исследованиях немецкого ученого X. Виланда. Однако Виланд отрицал необходимость активации кислорода. По Виланду, в акте дыхания происходит восстановление молекулярного (инертного) кислорода активированным водородом. В свете изложенных выше данных эта концепция не может быть признана убедительной. В основе современных представлений о механизме биологического окисления лежит теория Баха — Палладина, согласно которой для дыхания одинаково необходимо как активирование водорода, так и активирование кислорода. [c.220]

    Уже на ранних стадиях развития учения о биологическом окислении допускалось существование в организме специальных (fJepмeнтoв, стимули- [c.217]

    Существенный вклад в развитие отечественной биохимии внес А.Я. Данилевский (1838—1923), исследовавший строение белков и ферментов, разработавший теорию их полипептидной структуры. Наряду с этим были изучены строение белка гемоглобина (М.В. Ненцкий и сотр.), строение и превращение углеводов, структура и свойства аминокислот (Э. Фишер), открыты витамины (Н.И. Лунин) А.Н. Бах (1857—1946) и А.И. Палладии (1859—1922) создали теорию биологического окисления питательных веществ в организме и определили роль кислорода воздуха в этих процессах. Зарубежные ученые О. Варбург, А. Сент-Дьердьи и Г. Кребс раскрыли процессы освобождения энергии при распаде питательных веществ. [c.13]

    Большой вклад в развитие работ по жидкофазному окислению углеводородов внесли советские ученые, в частности па протяжении свыше десяти лет теоретическое и экспериментальное изучение кинетики и механизма этих процессов составляет одно из главных направлений Отдела химических и биологических процессов Института химической физики АН СССР. [c.5]


    В последней трети XIX и первой четверти XX столетия было не только преодолено отставание физиологии растений от физиологии животных в развитии учения о дыхании, но и получены ценные экспериментальные данные, внесшие много нового в общетеоретические, принципиальные стороны проблемы. Следует назвать здесь имена И. П. Бородина, А. Н. Баха, В. И. Палладина, С. П. Костычева, а также Варбурга, Виланда и ряда других отечественных и зарубежных исследователей, работы которых были направлены на выяснение природы тех факторов, которыми обеспечивается способность живой клетки осуществлять окисление органического вещества в биологических условиях без получения энергии извне, т. е. при относительно низких температурах. [c.210]

    Развитие представлений о биологическом окислении. Первые представления о тканевом дыхании связаны с именем А. Л. Лавуазье (XVIII в.), который первым указал на то, что жизнь возможна только в присутствии кислорода, и отметил сходство между процессами горения угля и тканевым дыханием. Но уже тогда было очевидно, что биологическое окисление во многом отличается от процессов горения, а именно оно протекает в необычных, очень мягких условиях при сравнительно низкой температуре (37 °С), без образования пламени и в присутствии воды как главного компонента человеческого организма. Поэтому важной задачей, стоявшей перед учеными, являлось установление причин такого своеобразного течения окислительных процессов в живых организмах. [c.320]


Смотреть страницы где упоминается термин Биологическое окисление развитие учения: [c.214]   
Биологическая химия Издание 3 (1960) -- [ c.216 ]

Биологическая химия Издание 4 (1965) -- [ c.229 ]





ПОИСК







© 2020 chem21.info Реклама на сайте