Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бурые водоросли

    Таким образом, мы видим уже два принципа построения полисахаридных цепей правильное чередование (регулярность) и хаотическое расположение фрагментов (снова подчеркнем хаотическое с точки зрения сегодняшних знаний). Возможен, кроме того, и блочный принцип. 1ак, например, устроена альгиновая кислота — полисахарид бурых водорослей (кстати, имеющий большое практическое значение как гелеобразователь). В ее линейную цепь в годят остатки Р-В-маннуроновой кислоты (38) иа-Ь-гулуроновой кислоты (39), соединенные 4-связями, [c.32]


    АЛЬГИНОВЫЕ КИСЛОТЫ — полисахариды водорослей. Получают из бурых водорослей. А. к. широко применяются в пищевой промышленности в качестве стабилизаторов пищевых продуктов и в производстве искусственного шелка в качестве эмульгаторов. [c.19]

    В бурых водорослях встречается полисахарид ламинарии, выполняющий роль энергетического резерва клеток. Основная цепь этого биополимера построена из остатков р-О-глЮкопиранозы, соединенных р-1,3 -глико-зидными связями. Приведите перспективную формулу фрагмента молекулы ламинарина. [c.140]

    ЛАМИНАРАНЫ (ламинарины), запасные полисахариды водорослей Наиб, известны Л. бурых водорослей (Lamina-ria, Fu us), построенные из остатков D-глюкопиранозы, соединенных в линейные цепи р-1- 3-связями. Наряду с линейными Л. могут содержать слаборазветвленные молекулы (1-3 точки ветвления), причем боковые цепи присоединяются связями р-1 - 6 изредка эти связи содержатся и в линейных цепях. До 75% молекул м.б. присоединены связью р-1- 1 к остатку D-маннита (М-цепи), остальные оканчиваются остатком глюкозы со своб. гликозидным центром (G-цепи). Средняя мол. м. 3,5-5 тыс. (степень полимеризации обычно 20-25), [а] от — 12 до — 14° (вода). [c.576]

    Бурые водоросли Бурые водоросли Бурые водоросли Хлорелла [c.292]

    Живые организмы часто способны концентрировать многие присутствующие в воде элементы в 10 и более раз. Даже морские виды концентрируют почти все элементы, за исключением натрия и хлора. Нередко какой-то один внд или группа организмов имеют особое сродство к определенному элементу, выступая по отношению к нему в роли накопителя [101]. Так, плауны накапливают А1, бурые водоросли и кишечнополостные — Аз в бурых водорослях и губках накапливается В у позвоночных (в составе скелета) концентрируется Р некоторые бактерии, планктон и хвощи накапливают Ре. Кремний накапливается хвощами, диатомовыми водорослями, некоторыми простейшими и губками  [c.155]

    Загрязнение окружающей среды иодом и его соединениями возможно при сжигании углей (вблизи ТЭЦ) или бурых водорослей, из которых добывают иод, а также в районах автомагистралей. Некоторые осадки сточных вод могут служить источником зафязнения поверхностных горизонтов иодом. В связи с развитием ядерной энергетики особую актуальность приобретает проблема выбросов и обнаружения в биосфере долгоживущих радионуклидов 1, I. [c.77]

    На протяжении кембрия и ордовика биологическая эволюция происходила в пределах гидросферы появились сине-зеленые, затем бурые водоросли, достигающие громадных размеров, прикрепляющиеся ко дну бассейна. Эволюция наземной растительности началась в силуре появились сосудистые (мхи) и споровые растения, приспособленные извлекать воду с питательными веществами из почвы. В девоне возникли древние папоротники. В карбоновый период наземная растительность достигла более высокого уровня эволюционного развития как в количественном отношении, так и по своему разнообразию. Данный период характеризуется исключительно пышным развитием флоры, которое происходило в теплых влажных районах, соответствующих тропическому климату. [c.55]


    Присутствуя в водорослях в виде солей, она обычно связана мостиками из двухвалентных катионов с другими полисахаридами. Подобные комплексы, по-видимому, выполняют важнейшие биологические функции в бурых водорослях и обеспечивают их жизнедеятельность в частности, регулируют водный и солевой режим и влияют на рост и развитие водоросли. Содержание альгиновых кислот и их характер заметно зависят от рода водорослей. [c.269]

    По данным В.Л. Мехтиевой, общий химический состав организмов, в особенности планктонных, в значительной степени обусловливается составом их оболочек. В оболочках одноклеточных планктонных организмов наиболее распространены различные полисахариды. Древнейшие представители жизни - микроскопические морские водоросли, а также морские красные и бурые водоросли не содержат лигнина, тогда как у зеленых водорослей он имеется. Для филогенетически наиболее молодых форм растений характерно наличие клетчатки. В составе покровных тканей беспозвоночных, помимо минеральных составляющих, содержатся хитин и белковое вещество. [c.190]

    Фукоксантин С40Н56О6 представляет собой коричневато-желтый пигмент бурых водорослей. [c.860]

    Заключая этот раздел, скажем о стиральном порошке Лессив-Феникс . Рецептура его была своеобразной к 60 п. соды и 23,5 п. воды добавляли по 6 п. едкого натра и силиката натрия, по I п. гарпиуса, каолина, березового угля, фикуса и еще 25 ф. формалина. Все это доводили в котле, перемешивая веслом, до кипения, перекачивали в механическую мешалку, перемешивали еще 4 ч. и спускали в формы, вмещавшие по 1,5 п. Через 30 ( ) дней вынимали, грубо измельчали колотушками а тонко на бегунах. Порошок сушили 3—4 дня в комнате и развешивали в пакеты Фикус — это бурые водоросли из Ирландии. Имели они только рекламное значение или еще иное — не ясно. На мелких мыловаренных заводах стиральный порошок готовили примитивнейшим способом. [c.388]

    Содержание полисахаридов в водорослях колеблется в широких пределах в зависимости от времени года. При полном гидролизе легкогидролизуемых полисахаридов водорослей образуются глюкоза, галактоза, пентозы и маннуроновая кислота. Наибольший выход сахаров из легкогидролизуемых полисахаридов дают красные водоросли, из бурых водорослей — алария и фукус. [c.276]

    В животных организмах функцию резервного полисахарида выполняет гликоген, в большинстве растений — крахмал (амилоза 4- амилопектин), в бурых водорослях — ламинарии, б дрожжах и бактериях — декстраны. (Заметим, что все ати полисахариды построены только из остатков П-глюкопиранозы.) Высшие растения накапливают крахмал в особенно больших количествах в органах, связанных с воспроизведением вида, где необходимо создавать значительные знергетические ресурсы для обеспечения развития зародыша в семенах лри половом раз- [c.142]

    Водоросли прибрежных зон океана обитают в весьма своеобразных условиях они подвергаются значительным волновым нагрузкам, направление и величина которых меняется по всем трем координатам в зависимости от ветров и микрорельефа, а водоросли литорали подвержены, кроме того, периодическим обсыханиям во время отливов. Чтобы противостоять таким воздействиям, красные и бурые водоросли выработали чисто полисахаридное приспособление. Все они содержат в качестве межклеточного вещества специфические кислые полисахариды (альгино- [c.163]

    В 80%-ном ацетоне хлорофилл а имеет интенсивную и узкую полосу поглощения с Ятах = 663 НМ (15 100 СМ ) у хлорофилла а в составе хлоропластов этот максимум сдвинут в красную область — основная часть хлорофилла поглощает при 678 нм. В зеленых листьях почти неизменно присутствует хлорофилл Ь (рис. 13-19). Максимум поглощения этого соединения в ацетоне равен 635 нм (15 800 ом ). Хлорофилл с обнаруживается у диатомей, бурых водорослей (РЬаеорНу1а) и панцирных жгутиковых (рис. 1-7)-, он не содержит фитольной группы и, как полагают, является смесью двух соединений. Хлорофилл й, который наряду С хлорофиллом а присутствует в некоторых видах Я1ю(1орНу1а (гл. 1, разд. Г, 3), охарактеризован лишь частично [77]. [c.40]

    Л. из разных видов водорослей различаются степенью разветвления молекул, содержанием маннита, числом и взаимным расположением 1 6-связей, величиной мол. массы. Кроме бурых водорослей, присутствие Л. установлено в диатомовых (хризоламинаран, лейкозин), зеленых и эвгле-новых (парамилок) водорослях. [c.576]

    При получении маннита и альгиновых к-т из бурых водорослей сопутствующие им Л. можно использовать как источник глюкозы. Сульфатированные Л.-антикоагулянты крови гепариноподобного действия наиб, активностью обладают препараты с высоким содержанием сульфатных групп. Производные Л. с меньшей степенью сульфатирова-ния проявляют антилипемич. активность. Нек-рые водоросли, содержащие Л. (напр., морская капуста),-пищ. продукты. [c.577]

    ПАЛЕОБИОГЕОХИМИЯ (от греч, palaios-древний, bios-жизнь, ge-Земля и химия), научное направление, изучающее геохим. особенности организмов былых геол. эпох. Его основоположник - Я. В. Самойлов. Осн. метод П.-определение содержания хим. элементов в ископаемых остатках растений и животных, ископаемом орг. в-ве (угли и т.д.). Установлено, что в раковинах и др. скелетных остатках организмов сохраняются аминокислоты, углеводы, жирные к-ты, даже белки. Для организмов прошлых геол. эпох была характерна концентрация определенных металлов напр., синезеленые водоросли, господствовавшие в докембрии (св. 600 млн. лет назад), накапливали Fe, Со, Ni, зеленые и бурые водоросли в начале палеозоя (ок. 500 млн. лет назад)-V. По [c.440]

    Стерины, встречающиеся в растениях, называют фи-тостерипами. В дрожжах содержится. эргостерип, кото-рый при облучении ультрафиолетовыми лучами превращается в витамин Пг- Е растительных маслах содержатся стигмастерин и -сич истерии, в бурых водорослях — фукостерип. р-СитОстерин найден в плодах малины, еже-ники, грейпфрута. [c.182]


    В литературе накоплено много данных о содержании тяжелых металлов в морских водорослях и моллюсках, являющихся объектом промысла. Например, растущие во всех морях бурые водоросли порядка Fu ales добываются для получения альгина-тов, производства кормовой муки и удобрений. Некоторые из них употребляются в пищу. [c.253]

    Рассматривая любую пробу водорослей из пруда или аквариума под микроскопом, всегда можно обнаружить крошечные диатомеи, медленно, как лодочки, скользящие в воде. Диатомовые водоросли, относящиеся к группе СЬгу8орЬу1а, широко известны из-за наличия у них наружной раковины из двуокиси кремния. Эти кремниевые скелеты, ажурные, нередко поразительно красивые (рис. 1-9), отличаются чрезвычайной прочностью они образуют обширные древние отложения диатомовой земли . Передвигаются диатомеи очень медленно, причем самым необычным способом — посредством перетекания протоплазмы по желобку на поверхности клетки. Диатомовые водоросли составляют существенную часть морского планктона. По оценкам, три четверти органических веществ в мире продуцируется диатомовыми водорослями и панцирными жгутиковыми. Подобно бурым водорослям, хризофиты содержат пигмент фукоксантин. [c.49]

    Есть еще две группы водорослей — бурые (Phaeophyta) и красные (Rhodophyta). К первым относятся гигантская бурая водоросль, из которой получают полисахарид альгин. Вторые представлены растениями с многочисленными тонкими веточками, содержащими красный пигмент фикоэритрин. Полисахариды—агар и каррагенин, — часто добавляемые в шоколадные напитки и другие пищевые продукты, вырабатывают именно из красных водорослей. [c.49]

    Ламинаран является водорастворимым p-D-глюкaнoм и служит основным резервным полисахаридом ряда бурых водорослей, в [c.248]

    Альгиновые кислоты являются компонентами бурых водорослей и имеют промышленное значение. Эти полисахариды предотвращают обезвоживание морских водорослей при попадании их на открытый воздух, например при отливе. В промышленности альгиновые кислоты используют в качестве загустителя н стабилизатора эмульсий. Показано, что молекулы этих соединений легко образуют волокна, которые по данным рентгеноструктурного анализа в основном линейны. Вначале полагали, что альгиновые кислоты являются D-маннуронанами с р-(1 4)-связями между моносахаридными звеньями, однако в их составе обнаружены остатки маннуроновой и L-гулуроновой кислот. При частичном гидро- [c.249]


Библиография для Бурые водоросли: [c.58]   
Смотреть страницы где упоминается термин Бурые водоросли: [c.347]    [c.58]    [c.47]    [c.419]    [c.42]    [c.231]    [c.164]    [c.43]    [c.122]    [c.192]    [c.183]    [c.108]    [c.51]    [c.253]    [c.156]    [c.363]    [c.172]    [c.352]    [c.269]    [c.269]    [c.272]    [c.274]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.49 , c.363 ]

Природные средства защиты растений от вредителей (1986) -- [ c.21 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.16 , c.47 , c.51 , c.53 ]

Малый практикум по низшим растениям (1994) -- [ c.7 , c.9 , c.11 , c.12 , c.91 , c.101 , c.108 , c.109 , c.121 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бурые водоросли зеаксантин

Бурые водоросли пигменты

Бурые водоросли фукоксантин

Бурые водоросли хлорофилл

Бурые водоросли, ареал распространения

Квантовый выход и спектр действия фотосинтеза у бурых водорослей

Квантовый выход у бурых водорослей

Отдел Phaeophyta (бурые водоросли)

Отдел бурые водоросли

Поглощение каротиноидов у бурых водорослей

Поглощение света у бурых водорослей

Спектр действия у У бурых водорослей

Флуоресценция спектр бурых водорослей

также Бурые водоросли, Диатомовые водоросли



© 2024 chem21.info Реклама на сайте