Mind a protoplazma kolloid rendszer - hivatkozási vegyész 21

Kémia és Vegyészmérnöki

Megoldás sok megnyilvánulása sejtaktivitásnak rejlik Gyu látszólag kolloid tulajdonságai protoplazma. Kolloid rendszerek jellemzője a részecskék jelenlétének. amelynek mérete értéke 1 és 1000 Nm-146, 471. Az ilyen szerkezetek ez világosan megfigyelhető elektronmikroszkóppal. Általában ezek a részecskék áthaladnak a pórusokon niÆljunk celluloid membránok, úgy, hogy az ilyen membránok működhet, mint egy szitán, késlelteti kolloid részecskéket, és átadja a kisebb részecskék. Kolloid részecskék diffundálnak sokkal lassabban, mint a részecskék. kisebb. Nátrium-ionok diffundálnak a víz 20 LTD-szor gyorsabb, mint albu.chip - rendelkező fehérje kolloid tulajdonságokkal. A jelenléte felületi töltések a kolloid részecskék megjelenéséhez vezet közötti a részecske és a környezet határréteget, és így. okoz azok kölcsönhatása egymással. Ez a tulajdonság is okozhat közötti kölcsönhatás kolloid részecskék - kolloid rendszerek lehetnek homogének (például proteint, vízben oldva) és heterogén (például kétfázisú szuszpenziót olajcseppek vízben). [C.285]







Itt van egy látszólag kibékíthetetlen ellentmondás volt megoldani a bevezetés után a területen a biológia kolloidkémia. Bebizonyosodott, hogy a protoplazma kolloid rendszer. [C.199]

Protoplazma kolloid RENDSZER [c.56]

Dörzsfeltöltéses sejtek és az algák a szervezetében hasonló magasabb rendű növények sejtjei. Az alapvető részek egy shell sejt protoplazma (citoplazma) és a mag (NUC). A héj összetétele tartozik a cellulóz. A protoplazma összetett kolloid oktatás hangsúlyos felületi feszültséget. Ebben a kolloid rendszerben a folytonos fázis víz. és a diszpergált fázis - lipoprotein vegyületet. A citoplazmában az egysejtű gombák - drozhzhey- könnyen kimutatható vacuoles képviselő üregek töltött sejtlé. Ha elosztjuk vakuolárisan utódsejt kialakított otpochkovy-vanija anyától sejtvakuolum. A citoplazmában is vannak apró pelleteket - riboszómák (mikroszómák), amelynek mérete 200 nm, és csak észlelni elektronmikroszkóppal. Byte riboszómák álló ribonukleinsav és fehérjék, fehérje szintézis megy végbe [c.113]

Uporyadocheyaiost vízmolekulák a hidratációs kagyló. tömörség és annak okait egy másik figyelemre méltó tulajdonsága a kötött víz. akinek nagy anachenie biológusok számára. N-értékű kommunikáció hűtővíz kolloid rendszer lefagy nulla alatt ue, míg a szabad kitéve rzaniyu cserélni. Ha figyelembe vesszük, hogy a protoplazma az állatok és növények egy összetett rendszer, amely lipofil kolloidoz, akkor yaono kiemelkedő fontosságú a szabad és a kötött víz a szervezetben. [C.294]

A koncentráció a sejt nedv az ozmózisnyomás. bizonyára jelentőségű vízfelvétel cellában. Ez a tény azonban nem ok arra, hogy kezelje a vízfelvétel folyamat tisztán ozmotikus és ezáltal kizárja a részvételt az élő protoplazma. Ismeretes, hogy a sejtek többsége biocolloids tartozik egy hidrofil vegyületek. képes reverzibilisen változó mértékű hidratálást. Víz elnyelése. kolloid micella megduzzad hatása alatt a víz fordul kolloid micella az úgynevezett otbuhanie. Során kialakított ezeknek a folyamatoknak az erők igen jelentős és gyakran eléri a több száz atmoszféra. Az erő, amely kell alkalmazni a kolloid rendszer. hogy megakadályozzák a felszívódását a víz, ez az úgynevezett duzzadási nyomás. [C.73]








Hidratálás után ryhloslozhennyh magas polimer micella vegyülethez víz behatol belsejében micellák. miáltal hidratálódás bekövetkezésekor-aktív csoportok a molekulák. helyezkedik el a micellák. Ez az úgynevezett folyadékpótlás permutoid távon. Ez növekedését vonhatja maga után a diszperzió mértékének-ness kolloid rendszer akár annak szétesését (oldódó). Amikor a hidratált kolloid micellák. molekulákat és ionokat nem csak megváltoztatja az ezen komponensek protoplazma, hanem a tulajdonságok a víz maga. Ezek a változások mennek irányába csökkenti a fizikai-kémiai és a kapcsolódó fiziológiai aktivitásának vizet (lásd. Alább). [C.315]

A klorotikus növények csökken a rugalmassága a protoplazma, és a stabilitás a kolloid koacervátum-végleges rendszer. [C.504]

Korábban láttuk, hogy sok a folyamatok a sejtben folytassa a nagyobb hatékonyság miatt a kolloid tulajdonságai a citoplazmában. Például, a lipid cseppek a citoplazmában vannak rendszerint stabilizáljuk a kialakulása egy védőkolloid héj [31. Továbbá, ez makromolekula fehérjék, amelynek aktivitása gyakran függ a kolloid tulajdonságaikat. Lehet, hogy itt a különleges eljárások. előforduló felületek általában, és a felületek különösen. Erre a feltevésre alapozva azt találta ki és szállítják a következő kísérletet. Kaptunk kolloid micellák N-a-MIPI fáradságos-L-hisztidin és a cetil-trimetil-bromid [17]. Azt találtuk, hogy a hidrolízis sebessége / g-nitro-fenil-acetát és / úr nitrofeiilka-prilata egy kétfázisú rendszer sokkal magasabb, mint a hidrolízis sebessége imidazol jelenlétében, vagy hisztidin szabad formában vizes oldatban. A kinetikai E folyamat arra utal, hogy ebben az esetben kerül sor, a felület katalízis. Bár ez a reakció is bonyolultabb anyagok, mint azok, amelyek valószínűleg megfelelnek a primitív Földön. Ezek az eredmények azonban arra utalnak, hogy a kétfázisú kolloid rendszerek sikeresen az ő ideje, hogy támogassák katalitikus reakciók gyorsulás érdekes számunkra. [C.267]

Általánosan ismert. hogy a bázikus anyagot a protoplazma, és különösen a fehérjék, a kolloid. Természetesen ez semmilyen módon nem kimerítő leírását protoplazma mint sajátos biologicheokoy rendszert. De a kolloid állapot okoz jelentős számú jellemzői a protoplazma. [C.317]

Tixotróp szerkezetek csak abból iri bizonyos koncentrációkban kolloid részecskék és az elektrolit, és lényegében szintén tartozik a koagulációs szerkezetet. De a kép az iráni különleges körülmények között. tixotróp gélképző időszakban állandó értéken bármely adott rendszer és gyakran isiolzuetsya indikátora a stabilitást. Jelenségek tixotrópia pablyudayutsya UzOd szolok, Woz, Ge Od különböző szuszpenziók bentonit, oldott dohány mozaik vírus. miozin és mtsai. aszimmetrikus részecskék. valamint a sejt citoplazmájában (különösen IRI azok Division). [C.243]

Képes megváltoztatni a viszkozitás miatt a heterogenitás a kohéziós erők a részecskék között bnokolloidnoy rendszer. Viszkozitás változékonyság tényező is szolgál a képessége makromolekulák. kolloid alkotórészek protoplazma rendszer hatása alatt különböző tényezők (pH, hőmérséklet, stb), hogy megváltoztatják szerkezetüket és konfigurációs, összezsugorodik és nyúlik, és t. d. [c.61]

Csökkentése a víz mennyisége egy biológiai sejt csökkenti a vizes fázist közötti kolloid részecskéket protoplazma, és aktiválja a MDK-hatása, mert Ez egyenértékű átmérőjének csökkentése a teljes mikroporózus sejtrendszerben. Ez csökkenti hozza tápanyagok a membránon keresztül pórusokat és felgyorsítja felszabadulását reakciótermékek. Ez növeli a pórusátmérő. Ie A teljes sejt, mint egy lépést a tevékenységét, és növeli az átmérője a pórusok. Ha ugyanaz a csökkentésével a víz mennyisége növeli a sók koncentrációja a sejtben, elkezd ozmotikus abszorpciós vizet a sejtbe újra és kitágul, és csökkenti annak biológiai aktivitását, és így növeli a szelektivitás csökken nroniknoveniya mikropórusok a sejtben kémiai komponensek. Ezért egy átmeneti zsugorodását sejtek ez hasznos azok aktiválását. [C.286]

Lásd oldalt, ahol a kifejezés protoplazma a kolloid rendszer említik. [C.361] [c.338] [c.144] [c.144] [c.265] fejezetekben:




Kapcsolódó cikkek