Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Железо в органах

    Минеральные вещества входят в состав структурных элементов организма (например, костных тканей), помогают ферментам выполнять их функции, играют жизненно важную роль в поддержании работы сердца и других органов. Щитовидной железе, например, требуются микроскопические количества иода (порядка одной миллионной доли грамма) для производства важного гормона — тироксина. Функции минеральных веществ в организме — предмет изучения быстро развивающейся ветви химии — бионеорганической химии. [c.276]


    Рассмотрим, например, адреналин. Он является и продуктом жизнедеятельности организма и прописывается как лекарство (в форме капель в нос) при некоторых аллергических симптомах. Если вы вдруг испугались, адреналиновая железа вырабатывает адреналин. Гормон циркулирует в крови, активизируя работу сердца и других органов. Действуя на соответствующие рецепторы, адреналин запускает каскад реакций, готовящих тело к физической работе, битве или бегству (в том числе и учащает биения сердца, конечно). Модель молекулы адреналина с соответствующим ему рецептором показана на рис. УП.23. [c.481]

    Различные органы и ткани человека обладают неодинаковой радиочувствительностью. Их подразделяют на три группы критических органов. К I группе относят все тело, гонады и красный костный мозг ко II группе — мышцы, щитовидную железу, жировую ткань, печень, почки, селезенку, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и другие органы кроме органов, относящихся к I и III группам к III группе — кожный покров, костную ткань, кисти, предплечья, лодыжки и стопы. Для каждой категории облучаемых лиц установлены три вида нормативов основные дозовые пределы, допустимые уровни и контрольные уровни. [c.149]

    При использовании подземных вод без установок по обезжелезиванию воды, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической слул бы содержание железа н воде, поступающей в водопроводную сеть, допускается до 1,0 м.г/л. [c.139]

    АНДРОГЕННЫЕ ГОРМОНЫ (тесто-идные гормоны) — группа стероидных гормонов, обладающих биологической активностью мужского полового гормона. А. г. регулируют развитие мужских половых органов, их функцию, влияют на развитие вторичных половых признаков, регулируют рост и необходимы для жизнедеятельности организмов. Различают первичные и вторичные А. г. К первичным относят гормоны, образующиеся в железах внутренней секреции, а вторичные А. г., содержащиеся в моче и Kpo H, являются продуктами превращения в организме первичных гормонов. Поскольку выход А. г. из животного сырья очень низок, большое значение приобрели синтетические методы получения А. г. Самым активным А. г. является тестостерон, применяющийся в медицине при лечении половой недостаточности, сердечно-сосудистых и j)a-ковых заболеваний, для изучения обмена стероидных веществ в организме (используются А. г., меченные изотопами). [c.26]

    Велико биологическое значение железа, так как оно — составная часть гемоглобина крови. В организме человека содержится около 3 г железа и три четверти из них входит в состав гемоглобина. Ионы железа участвуют в процессе переноса кислорода гемоглобином от легких к тканям и органам. Кроме того, железо содержится в печени и селезенке человека и животных. Недостаток железа в пище вызывает заболевания человека и животных. [c.429]


    До настоящего времени основным способом получения гормонов, небольшое чнсло которых мы описали выше, является извлечение их мз желез внутренней секреции и других органов животных. Некоторые гормоны получают синтетическим путем. [c.466]

    Еще в древней медицине применяли ряд мер по оказанию помощи пострадавшим прн укусах ядовитыми змеями. Многие из них были не только бесполезны, но и вредны (прижигание места укуса раскаленным железом, смывание раны соком луковицы, прикладывание тканей и органов ядовитых животных к месту укуса и др.). Основная помощь пострадавшим сводилась к попытке удаления яда из области укуса и к препятствию распространения его по организму. В настоящее время большинство врачей отказалось от старых методов лечения. [c.195]

    Поглощение 1131 щитовидной железой Морфология внутренних органов [c.157]

    Радиоактивные вещества находятся в атмосфере в пылеобразном состоянии или сцеплены в агрегаты с частицами аэрозолей. Их хронич, воздействие даже в малых дозах нарушает нервную деятельность, ф-ции половых желез, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, работу надпочечников, гипофиза, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, изменяет форменные элементы крови, вызывает генетич. аномалии. [c.431]

    Т.-малотоксична, ЛД50 8 г/кг (мыши, перорально), ПДК в атмосфере 0,01 мг/м. При неоднократном воздействии на организм угнетает ф-ции щитовидной железы, органов кроветворения, снижает активность ряда ферментов тканевого дыхзлия. [c.575]

    Гормонами называют соединения, которые вырабатывают в организме специальные небольшие органы — железы внутренней секреции. В очень малых количествах они попадают в кровь и оказывают сильнейшее действие на жизнедеятельность определенных органов. Например, именно в результате работы гормонов ма ьчик или девочка превращаются во взрослых мужчину или женщину. [c.112]

    Хлор и иод необходимы для жизнедеятельности организмов. Na l содержится в плазме крови, состав которой близок к составу морской воды, что, видимо, связано с происхождением наземных животных от морских НС1 — составная часть желудочного сока, иод. нужен для функционирования щитовидной железы и других органов. [c.473]

    Симптомы нелетального отравления диоксином для человека хорошо известны. Это повреждения кожи - хлоракне, потемнение кожи, избыточная волосатость, повреждения печени, сердца, поджелудочной железы, легких, нервной системы, ослабление нижних конечностей и функций органов чувс1в, подавленность и неврастения. [c.407]

    В природе железо находится в связанном виде входит в состав горных пород, природных вод и вод некоторых минеральных источников, содержится в живых организмах. Р астения при недостатке железа не образуют хлорофилла н теряют возможность ассимилировать СО2 из воздуха. У животных и человека железо - действующее начало гемо-глобрша - переносчика кислорода от органов дыхания к тканям соединениями железа являются многие ферменты и белки. В организме взрослого человека содержится 4-5 г железа. [c.191]

    II Любой отдельный орган, кроме гонад, красного костного мозга, костной ткани, щитовидной железы, кожп, а также кистей, предплечий, лоды кек п стоп 8 15 1,5 [c.232]

    Некоторые пептиды обладают гормональным действием. Эти гормоны синтезируются в разных органах - гипоталамусе, гипофизе, поджелудочной железе, плазме кропи. Пептидные гормоны, как и все гормоны, выполняют роль регуляторов активности органов и клеток, служа в основном для изменения скорости синтеза ферментов, биокатализа и проницаемости биомембран. Их синтез железами внутренней секреции и выброс в кровь находится под контролем нервной системы. Инсулин представляет собой димер, в котором унэйкозапептид связан с трикозапепти-дом двумя дисульфидными мостиками. Он вырабатывается у человека поджелудочной железой и служит регулятором уровня [c.39]

    Согласно экспериментам Utley и соавт. (1976), через 6 мин после внутривенной инъекции гаммафоса, меченного 3 8, радиоактивность накапливается в костном мозге, подчелюстных слюнных железах, слизистой оболочке кишечника и в коже, что коррелирует с радиозащитой в этих тканях. Первоначально высокая концентрация 8 в почках быстро снижается уже через 20 и 60 мин после введения, что свидетельствует об активной экскреции гаммафоса. Незначительное накопление радиоактивной серы обнаружено в скелетных мышцах, легких и в периферической крови, практически никакой активности не выявлено в головном мозге. В печени высокий уровень гаммафоса сохранялся на протяжении всего эксперимента, в слюнных железах наиболее высокий по сравнению с другими органами уровень активности продолжал удерживаться через 60 мин.  [c.53]

    С помощью макроауторадиографического метода КИхёп и соавт. (1965) обнаружили значительный захват > С-5-ГТ, введенного мышам в дозе 9 мг/кг, прежде всего мозговым слоем надпочечников, щитовидной железой, лангергансовы-ми островками поджелудочной железы, костным мозгом, селезенкой и легкими. На 4-е сутки после введения активность радиоуглерода выявлялась только в мозговом слое надпочечников. Специфическое накопление 5-ГТ в эндокринных органах говорит о возможном его влиянии на синтез соответствующих гормонов, что находит свое выражение в основном уровне обменных процессов. Авторы допускают, что радиоактивность, отмеченная в костном мозге и селезенке, может представлять собой активность, захваченную тромбоцитами. [c.59]


    Механизм токсического действия тиокарбаматов полностью не выяснен. По имеющимся данным, определяющую роль играет угнетение окислительных процессов (В. А. Остроухова, Т. Л. Каминская, 1970, и др.), нарушение обмена нуклеиновых кислот, функции нервной системы, поражение печени и других паренхиматозных органов и желез внутренней секреции (Ю. И. Кундиев, Е. Н. Буркацкая и соавт., 1974, и др.). [c.82]

    При той же схеме воздействия четыреххлористого углерода на уровне Lim h функциональное состояние желез внутренней секреции изменялось на 2-й день как у молодых, та к и у в.з рослых животных (уменьшение включения Г ) и чна 4-й день (изменение кровенаполиения гипофиза и надпочечников). Затем показатели нормализовались. Рефлекторная сосудиста Я реакция паренхиматозных органов изменялась у молодых раньше, чем у (взрослых (табл. 53 и 54). [c.150]

    В конце эксперимента определяли относительную массу органов (печени, почек, селезенки, гипофиза, щитовидной железы, надпочечников), белковые фракции сыворотки, активность щитовидной железы (по способности поглощать Л ), морфологические изменения внутренних органов. Были применены нагрузки на нервную систему этанолом (доза 2 мг 96% на 1 г массы) и на кроветворную систему— крОБОиускан ие в количест ве 1,5% от массы животного. Последующие исследования картины, к рови прОАВодили а 3-й, 10-й и 14-й день. В восстановительный шериод определяли статическую (ра ботоапособность, проницаемость и стойкость капилляров кожи. [c.154]

    Тесная связь между клеточным некрозом и обменом серы не ограничивается только печенью. Так, по Sos, Kemeny, S hnell (1953), у животных при бедной метионином диете возникают участки некроза в поджелудочной железе, почках и других органах. Существует мнение о том, что некроз печени является результатом сочетанного действия самого бромбензола и белкового истощения печени (Varga е. а., 1960). [c.193]

    КАЛЛИКРЕИНЫ, ферменты класса гидролаз, содержащиеся в плазме кровн, моче и тканях нек-рых железистых органов животных. Катализируют огранич. протеолнз ки-ннногена (неактивного предшественника белковой природы) с образованием книннов. К. плазмы крови человека состоят нэ тяжелой (мол. м. 52000) и легкой (мол. м 33000—42000) цепей, соединенных одной или иеск. связями S—S. Активный центр локализован в легкой цепи. К. стимулируют свертывание крови и фибринолиз. К. из поджелудочной железы свиньи — сосудорасширяющее ср-во. [c.235]

    Темехин — оригинальный ганглиоблокирующий препарат. Оказывает гипотензивное действие [175, 249]. Более активен, чем его пиперидиновый аналог пирилен. Препарат блокируют н-холинореактивные системы вегетативных ганглиев, а также хромаффиной ткани надпочечников, каротидных клубочков и ЦНС. В результате тормозится передача нервного возбуждения с пре- на постганглионар-ные волокна, уменьшается поступление нервных импульсов к органам, расширяются периферические сосуды, понижается артериальное давление, ослабляются рефлекторные прессорные реакции, угнетается секреция желез, расширяются бронхи. Оказывает седативный эффект. [c.182]

    Большой вред человеческому организму приносят радиоактивные изотопы, попадающие даже в очень небольших количествах в различные его органы. С. М. Городинский и Г. М. Пархоменко [96] показали, что распределение изотопов в человеческом организме происходит большей частью неравномерно. Так, например, в костях преимущественно сорбируются °Sr, зэрц в печени °Со, в щитовидной железе в почках Избирательное накопление радиоактивных изотопов в различных органах человеческого организма опасно еще и потому, что большинство этих изотопов долгоживущие. [c.64]

    До тех пор пока не удалось получить соответствующую вакцину, заражение oryneba terium diphteriae вызывало одну из самых страшных детских болезней. Несмотря на то что возбудитель вызывал лишь образование поверхностных пленок в зеве, больные нередко умирали от тяжелого поражения многих органов. Причиной этого оказался активный термолабильный токсин белковой природы. Было обнаружено также, что бактерии продуцируют токсин лишь в том случае, если они заражены умеренным бактериофагом , несущим ген tox, и при условии, что содержание неорганического железа в среде значительно снижено. [c.305]

    Сравнительно недавно было показано, что в мРНК, детерминирующей синтез легких цепей иммуноглобулинов, содержится информация как для вариабельной, так и для константной части белковых цепей [191]. Согласно результатам, полученным при генетических исследованиях, процессу транскрипции, вероятно, предшествует объединение областей V и С. Путь дифференцировки клеток, продуцирующих антитела, очень сложен, что, по-видимому, тесно связано со сложностью самого иммунного ответа 192, 193]. Т- и В-клетки (гл. 5, разд. В,4), называемые иногда малыми лимфоцитами, образуются из общего предшественника — стволовых клеток. У птиц В-клетки формируются в специальном органе — фабрициевой сумке и в других частях тада. У млекопитающих, очевидно, В-клеткн образуются главным образом в костном мозге, а Т-клетки — в тимусе (зобной железе), где они находятся под регуляторным влиянием гормона тимозина [194, 195], изменяющего направление развития каким-то еще непонятным обрадом. [c.365]

    Общая жесткость питьевой В должна быть не выше 7,0 ммоль/л, сухой остаток-1000 мг/л, pH-от 6,0 до 9,0 Для питьевой В, подаваемой без спец обработки, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологич службы допускаются след показатели сухой остаток-до 1500 мг/л, общая жесткость-до 10 ммоль/л, содержание железа и марганца-соотв до 1 и до 0,5 мг/л [c.397]

    ГОРМОНЫ животных (от греч. Ьогтао-привожу в движение, побуждаю), в-ва, вырабатываемые специализиров. клетками и железами внутр. секреции и регулирующие обмен в-в Отдельных органов и всего организма в целом. Для всех г. характерна большая специфичность действия и высокая биол. активность. [c.598]

    ГОРМОНЫ ТИМУСА, пептиды, вырабатываемые вилоч-ковой железой (тимусом) и стимулирующие созревание тимусозависимых лимфоцитов (Т-лимфоцитов). Последние осуществляют главные ф-ции иммунной системы по противовирусной и противораковой защите организма, а также участвуют в отторжении чужеродных тканей при пересадке органов. [c.599]

    МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, хкм, элементы, содержащиеся в к,-л. системе (организме, удобрении, руде) в низких концентрациях (обычно 0,001% по массе и менее). Термин М. пoльзyют особенно широко применительно к макроорганизмам. Среднее содержание М. в живом в-ве (см. Геохимия) составляет, напр., для А1 5-10 , Ва 3 10 Sr 2-ЮЛ Мп и В l 10- Ti 8-10- F и Zn 5 10- Мо ЫО %. М. могут накапливаться в разл. тканях или органах. Так, I накапливается в щитовидной железе, F-b костях, Си-в крови моллюсков, Fe, Мп, Си, Со, Ni, Ti, V, r-B синезеленых водорослях, Sr-в радиоляриях аканта-риях. Ре-во мхах. [c.85]

    Многоклеточные организмы наряду с рассмотренными внутриклеточными механизмами имеют надклеточные-гормональные механизмы регуляции О.в. Гормональная регуляция координирует О.в. в разл. тканях и органах и интегрирует его в рамках организма в целостную систему. Гормональная регуляция О.в. у растений осуществляется группой фитогормонов, напр, ауксинами и гиббереллинами. Гормональную регуляцию О.в. у животных осуществляет эндокринная система, источниками гормонов в к-рой являются центр, и переферич. железы внутр. секреции. Характер управляющих связей в этой системе иллюстрирует механизм поддержания концентрации глюкозы в крови на постоянном уровне. Так, повышение концентрации глюкозы в крови увеличивает продукцию инсулина, к-рый стимулирует клетки на усиленное потребление глюкозы. Возникающий при этом дефицит глюкозы приводит к увеличению продукции др. пептидного гормона-глюкагона, к-рый стимулирует восстановление концентрации глюкозы благодаря расщеплению гликогена в клетках. [c.317]

    Как правило, механизмы гормональной регуляции многоступенчаты. Воздействие гормонов на О.в. осуществляется через клеточную мембрану, во мн. случаях посредством активирования аденилатциклазной системы (см. Аденилатциклаза). Обратные связи в эндокринной системе часто замыкаются через нервную систему. При этом нервная система, получая сигналы из внеш. среды или от внутр. органов, управляет железами внутр. секреции. Напр., гипоталамус по сигналам от центр, нервной системы, передаваемым гормонами-медиаторами (напр., норадренали-ном, ацетилхолином), секретирует пептидные нейрогормоны (релизинг-факторы), разрешающие секрецию гормонов гипофиза. Последние стимулируют секрецию гормонов периферич. эндокринными железами. Эти гормоны влияют на О.в. в соответствующих органах и тканях т. обр., чтобы компенсировать изменения во внутр. среде или подготовиться к возможным ее изменениям, прогнозируемым центр, нервной системой (напр., при стрессовых ситуациях). Гипо-таламо-гипофизарная система, в частности, играет центр, роль в регуляции водно-солевого обмена животных (см. Вазопрессин, Окситоцин). [c.317]

    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]


Смотреть страницы где упоминается термин Железо в органах: [c.164]    [c.196]    [c.191]    [c.338]    [c.28]    [c.31]    [c.235]    [c.141]    [c.480]    [c.665]    [c.665]    [c.185]    [c.360]    [c.436]   
Спектрохимический эммисионный анализ (1936) -- [ c.101 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте