Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Миксин

    Уже установлено, хотя строго не доказано, строение поли.миксина Bi, в состав которого входит шесть остатков а,у-диаминомасляной кислоты (из них пять имеют [c.699]

    Говорович Е. А., Маршак А. М. Некоторые физиологические, микробиологические и клинические наблюдения при применении поли-миксина-М у больных с хирургическими заболеваниями желудка и толстой кишки. Антибиотики, 1962, 12, 1107. [c.171]


    Миноги и миксины — самые примитивные представители позвоночных. Различные классы позвоночных перечислены в табл. 3.1, а эволюционное древо позвоночных изображено на рис. 3.3. [c.59]

    У миксин каких-либо морфологических структур, хотя бы отдаленно напоминающих тимус, еще нет. Однако у более совершенного подкласса миног в области жаберных щелей обнаруживается лимфоидная ткань, которую и считают прообразом лим-фо-эпителиального тимуса более высокоорганизованных животных. Это единственное достаточно локальное скопление лимфоцитов с относительно высоким уровнем митотической активности, превышающей пролиферативный потенциал данных клеток в периферической крови. [c.423]

    Миноги раздельнополы, миксины — гермафродиты. Самки миног имеют непарный яичник, самцы — непарный семенник. У миксин половая железа функционирует попеременно, то как яичник, то как семенник. [c.403]

    В случае ткани беспозвоночных и круглоротных рыб (миксина) специфическое связывание препарата было в восемь—десять раз выше, чем неспецифическое, и составляло менее 0,4 пмоль/г ткани (табл. 29). У прочих рыб специфическое связывание диазепама возрастало до 1,6, а количестворецепторов — до9—13 пмоль/г. Исклю- [c.263]

    Добавление в среду антибиотиков (пеомицип и поли-миксин) задерживает рост посторонней микрофлоры, снимает ее антагонистическое влияние па развитие клостридий, что такл<е ускоряет анализ, повышает точность учета (Г. И. Сидоренко, Ю. П. Пивоваров, 1968). [c.182]

    Одну из таких групп антибиотиков-полипептидов составляют полимиксины, образуемые различными расами Ba illus polymyxa. Они обладают сильной избирательной активностью в отношении некоторых бактерий (например, синегнойной палочки), очень устойчивых к действию других антибиотиков. Поли.миксины имеют главным образом местное применение, так как онп оказывают довольно силь ное побочное действие на почки. [c.699]

    Раз1мер Молекул гемоглобина у различных видов не одинаков. У рыб, амфибий, пресмыкающихся и птиц молекулярная масса гемоглобина 61 000—72 000, у млекопитающих — 66 000—68 000 (определен методом ультрацентрифугировавия). Все эти гемоглобины построены из четырех полипептидных цепей, каждая из которых связана с одной группой гема. Одна у некоторых видов встречаются гемоглобины с меньшей молекулярной массой. У миксин (Мгхшг), класс круглоротых, гемоглобин имеет молекулярную массу 34 ООО и, возможно, состоит из [c.125]

    В 1947—1948 гг. были выделены первые антибиотики группы поли-миксинов, привлекшие к себр значительное внимание благодаря силь- [c.14]

    И извлекать из нее корм), а хорда и нервная система рудиментарны. Не правда ли, малопривлекательный кандидат на роль предка позвоночных Думают, однако, что позвоночные произошли от формы, напоминающей современную нам личинку оболочника. Эта личинка не только обладает указанными выше ключевыми признаками, но и активно движется подобно большинству позвоночных. Отчасти на нее похож ланцетник Amphioxus), который и во взрослом состоянии имеет три упомянутых характерных ключевых признака, хотя образ его жизни весьма ограничен, сводясь в основном к фильтрованию воды и к закапыванию в песок движениями хвоста на мелководье. Родственниками ланцетника являются миноги и миксины, у которых отсутствуют челюсти, поэтому их именуют бесчелюстными (Agnatha). Личинки миног добывают пищу также путем фильтрования воды и очень схожи с ланцетником. [c.59]


    Наиболее примитивный класс позвоночных животных — круглоротых— обладает относительно слабо развитыми лимфо-мие-лоидными образованиями по сравнению с более совершенными представителями типа. У миксин (Мкш1) еше отсутствует тимус. Лимфоидные скопления наблюдаются в окологлоточной области, фолликулах вдоль кишки, притмитивной селезенке, первичном [c.403]

    Круглоротые. В классе круглоротых, происшедших от бесчелюстных щитковых, первые находки которых относятся к верхнему ордовику (около 450 млн. лет назад), впервые регистрируются иммуноглобулины. Они обнаружены как в подклассе миксин, так и в подклассе миног. У миксин иммуноглобулин имеет высокомолекулярную форму — около 1 млн. дальтон — и представлен комплексом нековалентно связанных субъединиц с мол. массой каждой от 17 до 33 кД, причем доминирует компонент с мол. массой 22 кД. По этому показателю он подобен легким цепям иммуноглобулинов высших позвоночных животных, представители более высокоорганизованного подкласса круглоротых — миног — обладают иммуноглобулином с мол. массой около 180 кД. Помимо мономерной формы в незначительном количестве представлена более комплексная форма этого иммуноглобулина (рис. 20.12). [c.435]

    Обнаруженные у миксин белки, ранее считавшиеся антителами, в настоящее время идентифицированы как белки комплемента СЗ—С5. Пока у круглоротых (миксин и миног) не удалось выявить молекул, принадлежащих к суперсемейству иммуноглобулинов. [c.288]

    Миксины лищены как тимуса, так и селезенки. Лимфоциты у этих представителей круглоротых развиваются в лимфоидной ткани в области жаберных щелей или в кишечнике. У других круглоротых, миног, имеется примитивная селезенка и ткань, подобная костному мозгу. [c.294]

    К этому классу относятся миноги (рис. 164) и миксины, представляющие собой наиболее примитивных позвоночных. Типичный представитель круглоротых — речная минога (Lampetra fluviatilis). Она имеет змеевидное тело (в длину до 40 см), неясно расчлененное на голову, туловище и хвост. На спинной стороне — передний и задний плавники. Последний соединяется с хвостовым плавником. Таким образом, парные конечности еще отсутствуют. Кожа голая, без чешуи, богата одноклеточным  [c.402]

    У позвоночных животных она вначале превращается в ветвистую трубчатую железу (у миксин), а затем в сетчатую желеву. У рыб и амфибий лечень относительно крупнее, чем у остальных позвоночных. Поджелудочная железа развивается из спинного и брюшных выростов кишечника. Плавательный пузырь рыб также — производное кишечника. У рыб с появлением челюстей возникают многочисленные зубы и костные пластинки, которые служат для схватывания и удержания добычи. [c.427]

    Плоские черви, круглые черви Кольчатые черви, членистоногие, моллюск , бесчерепные Круглоротые (миксины) [c.431]

    У наиболее примитивных позвоночных — круглоротых — во взрослом состоянии функционирует первичная почка, но у некоторых миксин сохраняются элементы предпочки— воронки выделительных канальцев открываются в околосердечную полость. [c.432]

    Детальные сравнительные исследования разных видов беспозвоночных (насекомых) и позвоночных показывают, что система приобретенного иммунитета, которую мы сейчас обсуждаем, существует у хрящевых рыб (акул и скатов) и, следовательно, появилась по крайней мере 400—500 миллионов лет назад. У этих рыб есть гены, родственные генам вариабельной области Ig (IgV), или генам рецепторов Т-клеток (ТкР) [5]. В исследованиях Роберта Райсона (Raison) из Технологического университета Сиднея и других показано, что еще более примитивные позвоночные — круглоротые (миксины и миноги) — не имеют системы приобретенного иммунитета у них нет ни IgV, ни ТкР-генов. До сих пор идет поиск недостающего звена. Однако пока не известны эволюционные переходы между круглоротыми и хрящевыми рыбами. И нет никаких гарантий, что недостающие звенья когда-нибудь будут найдены, так как все они, возможно, вымерли. На рис. 3.4 показаны основные представители позвоночных, у которых работа иммунной системы изучена подробно. Даже у холоднокровных позвоночных — рыб — можно обнаружить основные элементы системы приоб- [c.75]


Библиография для Миксин: [c.324]    [c.515]   
Смотреть страницы где упоминается термин Миксин: [c.130]    [c.264]    [c.21]    [c.130]    [c.316]    [c.124]    [c.285]    [c.544]    [c.17]    [c.32]    [c.274]    [c.59]    [c.479]    [c.378]    [c.266]    [c.594]    [c.240]    [c.403]    [c.412]    [c.412]    [c.428]    [c.428]    [c.432]    [c.433]    [c.433]    [c.436]    [c.292]   
Бумажная хроматография антибиотиков (1970) -- [ c.285 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте