Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Водный обмен, нарушение

    Водный обмен в организме человека регулируется центральной нервной системой и гормонами. Нарушение функции этих регуляторных систем вызывает нарушение водного обмена, что может приводить к отекам тела. Конечно, различные ткани человеческого организма содержат различное количество воды. Самая богатая водой ткань — стекловидное тело глаза, содержащее 99%. Самая же бедная — эмаль зуба. В ней воды всего лишь 0,2 %. Много воды содержится в веществе мозга. [c.9]


    Витамин Вг (кальциферол) влияет на фосфорный, кальциевый, водный обмен, усиливает действие витамина А. Он образуется в поверхностных слоях кожи под действием УФ-лучей. Под влиянием витамина 02 усиливается пото- и салоотделение, улучшается рост волос, нормализуется содержание воды в коже. Кальциферол рекомендуется при нарушении липоидного, фосфорного и минерального обмена в коже чаще совместно с витамином А. [c.143]

    Отсутствие в пище витамина В) вызывает заболевание, называемое бери-бери. Специфический симптом этого заболевания — полиневрит (воспаление нервных стволов). В начале заболевания больной ощущает тяжесть, онемение и покалывание в ногах, а также, болезненность вдоль нервных стволов далее наступает поте-ря чувствительности и паралич (рис. 7). Заболевание часто сопровождается нарушением сердечной деятельности. При этом сердце увеличивается, нарушается его ритм, больной чувствует сверлящие боли в области сердца. Нередко нарушается и водный обмен появляются отеки. [c.132]

    При поражении надпочечников наблюдаются также изменения в белковом и водно-солевом обмене. Нарушение белкового обмена ведет к уменьшению выделения [c.145]

    Нередко при этом наблюдаются недостаточно выясненные по своему механизму нарушения в водном обмене они характеризуются отеком, который вначале обычно возникает на нижних конечностях, затем жидкость заполняет область живота и грудной клетки. [c.154]

    Нередко при этом наблюдаются недостаточно выясненные по своему механизму нарушения в водном обмене они характери- [c.161]

    Наряду с вышеуказанными изменениями нервной и сердечной деятельности, а также в водном обмене, очень часто наблюдаются нарушения секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта. Авитаминоз в таких случаях сопровождается понижением секреции желудочного и кишечного соков, понижением, а иногда и полным прекращением выделения соляной кислоты в желудке. [c.162]

    Все. морфологические изменения и уродства являются следствием глубоких нарушений физиологических процессов в растениях. У растений, обработанных гербицидами, в первое время усиливается интенсивность дыхания, затем тормозится процесс фотосинтеза в результате разрушения хлорофилла и прекращения его биосинтеза. Происходит гидролитический распад сложных органических веществ — крахмала, инулина, белков, прекращаются процессы синтеза, В результате в первое время после обработки в растениях увеличивается содержание подвижных форм углеводов, сахаров и уменьшается содержание запасных и конституционных форм пластических веществ. Резко уменьшается поступление в растение азота, фосфора, калия и прекращается синтезирующая деятельность корневой системы. Нарушается водный обмен, теряется состояние тургора, растение завядает. [c.300]


    Изменение минерального баланса в организме спортсменов зависит от специфики вида спорта, уровня квалификации спортсменов, условий окружающей среды и взаимосвязано с водным обменом. При кратковременных физических нагрузках уровень отдельных минеральных веществ в организме снижается только на 5—7 %, что не оказывает существенного влияния на мышечную деятельность, тем более что при физической работе наблюдается перераспределение минеральных веществ между активно работающими (мышцы) и не активными тканями. Существенные нарушения минерального обмена происходят в организме спортсменов, которые специализируются в видах спорта на выносливость. При этом из-за значительного увеличения потоотделения снижается содержание натрия, калия и хлора в плазме крови. При анаэробных физических нагрузках спортсмены теряют много фосфора, так как часть его не успевает использоваться для ресинтеза АТФ и выводится из организма. [c.72]

    Механизм действия масел на вредителей растений и их яйца основан на том, что они вызывают нарушение газового обмена (затруднен доступ кислорода) и водного баланса у насекомых и его яиц, нарушение покрытий (оболочек), что особенно опасно для яиц, в результате чего масла проникают в организм насекомого и яйцо, нарушают ряд ферментных процессов, приводят к коагуляции протоплазмы, разрушают ткани. Наиболее важным фактором является нарушение газового обмена. Это подтверждается высокой токсичностью масел с большим содержанием предельных углеводородов нормального и разветвленного строения, которые стойки к окислению и, следовательно, могут создавать устойчивые пленки, препятствующие обмену веществ в яйце или организме насекомого. [c.46]

    К реакциям, протекающим с нарушением химической связи, относится обмен между элементарным иодом и иодид-ионом в водном растворе иодида калия [29]. При этом ион иода образует [c.11]

    Для нормального функционирования кожи наиболее важное значение имеет водно-солевой обмен. Содержание воды в коже составляет до 70%, при более низком ее содержании кожа теряет эластичность, упругость. Почти все физиологические процессы клетки, связанные с обменом веществ, а также доставкой продуктов питания клеткам и выведением продуктов распада, происходят при участии воды. При старении кожи способность ее удерживать влагу резко уменьшается, что сопровождается потерей эластичности и упругости, усыханием кожи, появлением морщин. Ионы натрия и калия участвуют в поддержании кислотно-щелочного равновесия, белкового, углеводного и витаминного обменов, активизируют деятельность ферментных систем. Нарушение солевого метаболизма в коже приводит к ее морфологическим и функциональным изменениям. [c.102]

    Закономерности ионного обмена на глинистых минералах сводятся к следующему [1, 3, 37—44] обменные реакции являются стехиометрическими емкость обмена зависит от концентрации дисперсной фазы и катионов, природы минерала и катиона, формы частиц и степени их дисперсности процесс обмена усиливается с ростом pH раствора ионный обмен происходит обычно в водной среде емкость обмена обусловливают нарушенные связи вокруг краев алюмокремниевых единиц, нестехиометрические замещения катионов внутри структуры, наличие водородного наружного гидроксила, способного замещаться обменными катионами. Нарушенные связи на краях алюмокремниевых групп [c.16]

    У собак, получавших с пищей ежедневно 0,74 кБк/кг 8г в течение 3-3,5 лет, выявлены нарушения в утле-водном обмене, изменения секреторной и экскреторной функций печени и почек. Меньшие количества 8г (0,675 кБк/кг) к существенным функциональным изменениям в их организме не привели, однако за 9-13 лет из подопытной группы погибло 80 % собак, а из контрольной — И % [46]. Длительное введение собакам 8г с пищей (0,74-0,074 кБк/кг) и накопление суммарной поглощенной дозы в скелете до 3,6-9,0 Гр приводит к учащению возникновения у них доброкачественных и злокачественных опухолей мягких тканей (в 3-5 раз чаще по сравнению с контрольными животными). Хроническое введение этим животным °8г (по 0,74 кБк/кг в сутки в течение 3 лет), создающее мощность тканевой дозы в скелете до 1,5 Гр/г., может вызвать развитие лейкозов и остеосарком. При хроническом введении в 10 раз меньших количеств этого радионуклида (поглощенная доза в скелете до 0,5 Гр/г.) наблюдаются нарушения в развитии потомства и понижение его жизнеспособности [46]. [c.276]

    Осн. ф-ция П. у млекопитающих - стимуляция развития молочных желез, а также образования и секрещга молока. Гормон принимает участие в регуляции репродуктивных процессов. Патологически повьни. секреция П. (нередко в результате опухоли гипофиза, продуцирующей П.) может сопровождаться нарушением детородной ф-ции, бесплодием. Секреция П. гипофизом существенно возрастает при беременности, У низших позвоночных гормон стимулирует рост тела и внутр. органов, регулирует родительские ф-ции, оказывает влияние на водно-солевой обмен и др. [c.99]

    Образование альдостерона, относящегося к группе минералокорти-коидов, регулируется системой ренин — ангиотензин. Эта гормональная система активируется при нарушении ионного баланса, выявляемого рецепторами ионов натрия в почках. Альдостерон усиливает обратное всасывание ионов натрия в почечных канальцах и таким образом регулирует водный и солевой обмен. Секреция альдостерона у взрослого человека при нормальном содержании натрия в пище составляет около [c.586]


    ТОЛЬКО изменения объема,связанные с осмотическим давлением, поляризация или образование электростатических ионных пар, то на основании самых обш,их соображений можно прийти к выводу, что селективность ионитов должна уменьшаться с уменьшением числа поперечных связей, причем при содержании в ионите только 0,5% ДВБ коэффициент селективности должен стать равным единице. Это объясняется тем, что в результате поглоп] е-ния таким ионитом больших количеств воды фаза ионита настолько разбавляется водой, что становится похожей на фазу раствора. В этих условиях противоионы должны распределяться между фазами приблизительно поровну. (Описаппое явление действительно наблюдалось при обмене катионов поблочных металлов на сильнокислотных суль-фокатионитах см. раздел П.З.) Если, однако, противоионы имеют большой размер, нарушения структуры воды в фазе ионита сохраняются и при малом числе поперечных связей. В этом случае достаточно, чтобы фаза ионита содержала большие гидрофобные иопы противоположного знака, и тогда под влиянием структуры воды происходит образование ионных пар описанного выше типа. Результатом этого является неожиданно высокая селективность. (Для нодида тетрабутиламмония образование таких ионных пар наблюдалось в 0,001 М водных растворах [6]). [c.205]

    При недостаточной функции надпочечников наступает потеря натрия, бикарбонатов и хлора с мочой наряду с задержкой калия в организме. Наблюдается потеря воды в организме в целом (хотя в мышцах отмечается некоторое ее накопление) и уменьшение объема циркулирующей крови вследствие указанных нарушений водно-солевого обмена. Введение больным препаратов кортикостероидов, а также значительного количества хлористого натрия (до 15 г в сутки) оказывает положительный лечебный эффект. Наиболее активным кортикостероидным гормоном, влияющим на водносолевой обмен, является альдостерон, ежедневное введение которого в дозах от нескольких сотых до одной десятой долей миллиграмма, по-видимому, достаточно для устранения явлений нарушений у человека. Важную роль в этих нарушениях водно-солевого обмена играет измененная фильтрация или реабсорбция в почках. Действие на почки этих гормонов вызывает изменение фильтрации в гломерулах и изменения в реабсорбции Ма+, К+, Н+ и воды в канальцах. [c.195]

    Удаление надпочечников, или хотя бы повреждение только коркового слоя, ведет к неминуемой гибели животного при явлениях прогрессирующей слабости и нарушения солевого, водного и углеводного обменов. Причиной этого является прекращение выделения в кровь ряда стероидных гормонов, вырабатываемых корой надпочечников, из которых наиболее типичными представителями являются кортикостерон (1) и дезоксикортикосте-рон (2)  [c.379]

    Токсическое действие минеральных масел на насекомых, кле щей и их яйца обусловлено в основном нарушением газообмена I водного баланса организма. Препараты, хорошо растекаясь по по верхности, создают устойчивые оболочки, препятствующие обмен веществ в яйце или теле насекомого. Кроме того, масла разрушаю верхние покровы насекомых и их яиц, легко проникают через вое ковые щитки и кутикулу, нарушая структуру внутренних тканей I течение ферментных процессов, а также вызывая коагуляцию прото плазмы. Для обеспечения высокой эффективности минеральных масе необходимо тщательное покрытие поверхности растений, особенн( при борьбе с зимующими стадиями вредителей. [c.194]

    Альтергот В. Ф. 19636. Особенности физиологии тепличного томата при нарушении транспирации и перегреве.— В сб. Водный режим растений в связи с обменом веществ и продуктивностью . М., Изд-во АН СССР, 207—213. [c.147]

    К сожалению, большинство гидратированных ионов обменивается слишком быстро, поэтому их нельзя охарактеризовать с помощью метода изотопного разбавления. В этих случаях некоторые сведения иногда можно получить с помощью косвенных методов. Многие из таких методов основаны на измерении времени релаксации, например времени, необходимого для того, чтобы ядерный магнитный момент разориентировался после ориентации во внешнем магнитном поле, или времени, необходимого для восстановления равновесия с ионными парами после нарушения этого равновесия под действием внешнего электрического поля. Идентификация этих времен релаксации с процессами, включающими обмен воды из первой координационной сферы, показывает, что многие многозарядные катионы удерживают свои гидратные оболочки в течение времен, значительно превышающих 10 сек (см. стр. 163). Кроме того, почти все многозарядные катионы дают в водных растворах линию комбинационного рассеяния, которую можно отнести к колебанию катион — вода. [c.125]

    Содержание ионов С1 в продуктах деструкции обычно хорошо (+0.02 мг-экв./г) совпадало с величиной потери полной обменной емкости анионита, что согласуется с данными работы Шабурова [Ч. В длительных опытах О 8 часов) наблюдается нарушение этого тождества и содержание С1 ионов в водных вытяншах становится меньше потерь полной обменной емкости анионита. Дефицит но С1 ионам в опытах длительностью 8.5 часов при 160, 170 и 180° С составляет 0.12, 0.14 и 0.22 мг-экв./г соответственно. С увеличением длительности нагревания при 180° С дефицит С1 ионов возрастает и достигает 0.40 и 0.98 мг-экв./г через 12 и 24 часа. Наблюдаемый дефицит С1 ионов обусловлен, по-видимому, частичным [c.85]

    При завядании растительных тканей значительно ухудшаются условия образования органических веществ и активизируются ферментативные процессы гидролиза, распада. Такие изменения углеводного и белкового обменов приводят к изменениям биологических функций организма. При ферментативном распаде крупиомолекулярных органических соединений значительно повышается осмотическое давление в клетках, которое задерживает фотосиитетическую деятельность. У засухоустойчивых растений такое нарушение процесса обмена при водном дефиците незначительно, а у неустойчивых к засухе форм гидролиз крупномолекулярных веществ может происходить до конца, вследствие чего резко повышается осмотическое давление, которое при недостаточном водоснабжении может привести к гибели растения. [c.502]

    Водный баланс растения определяется соотноще- ннем между поглощением и выделением воды. Для сведения водного баланса без дефицита необходимо, чтобы расходование влаги листьями компенсировалось ее по-глощеиисм через кории. Под ядаиие растений приводит к серьезным нарушениям в ультраструктуре клеток и обмене веществ. Даже кратковременный недостаток влаги не проходит для растения бесслсдно. После установления оптимальных условий водоснабжения фотосинтез восстанавливается лишь через пять-семь дней, рост — через две-три недели, что приводит к значительной потере урожая. Вода поступает в растение в результате корневого давления н присасывающего действия транспирации. [c.39]

    В связи с задержкой в крови продуктов обмена затрудняется их выход из тканей и клеток, возникают повреждения на клеточном уровне вследствие нарушения обменных процессов. Кроме того, глубокие расстройства обмена веществ в клетках, в частности центральной нервной системы, обусловлены изменением гомеостаза при недостаточности почек изменением водного и электролитного баланса, осмотического давления, кислотнощелочного равновесия. [c.184]


Смотреть страницы где упоминается термин Водный обмен, нарушение: [c.307]    [c.313]    [c.226]    [c.76]    [c.83]    [c.109]    [c.49]    [c.403]    [c.148]    [c.290]   
Биологическая химия Издание 3 (1960) -- [ c.389 ]

Биологическая химия Издание 4 (1965) -- [ c.412 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте