рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Компоненты плазмы крови и их функции

Компоненты плазмы крови и их функции - раздел Электроника, ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ   Компонент Функция ...

 

Компонент Функция
Компоненты, постоянной присутствующие в концентрации
1. Вода Основной компонент лимфы. Служит источником воды для клеток. Разносит по телу растворенные вещества. Способствует поддержанию кровяного давления и объема крови
2. Белки плазмы  
Сывороточный альбумин Содержится в очень большом количестве. Связывает присутствующий в плазме кальций.
Сывороточные глобулины: a-глобулин   b-глобулин   g-глобулин   Связывает тироксин и билирубин. Связывает железо, витамины А, Д, К, холестерол. Антитела, связывающие антигены. Играют важную роль в иммунологических реакциях.
Протромбин Каталитический фактор, участвующий в свертывании крови.
Фибриноген Участвует в свертывании крови.
Ферменты Участвуют в метаболических процессах.
3. Минеральные ионы: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, PO43-, Cl-, SO42- Учатвуют в регуляции осмотического давления и рН крови. Ca2+ участвует в регуляции мышечного сокращения и чувствительности нервных клеток.
Компоненты, которых концентрация изменяется
Растворимые продукты пищеварения Постоянно транспортируются в клетки и выделяются из них.
Растворимые продукты , подлежащие экскреции Выделяются во внешнюю среду
Витамины Входят в состав кофакторов.
Гормоны Обеспечивают гуморальную регуляцию.

 

Каждую секунду в организме человека разрушается от 2 до 10 млн. эритроцитов. Скорость распада эритроцитов и замещение их новыми зависит от содержания в атмосфере кислорода, доступного для переноса кровью. Низкое содержание О2 в крови стимулирует костный мозг, и в нем образуется больше эритроцитов, чем разрушается в печени.

Белые кровяные клетки крови - лейкоциты. Они крупнее эритроцитов, но содержатся в крови в меньшем количестве (около 7000 в 1 мл крови). Они играют важную роль в защите организма от болезней. Все лейкоциты имеют ядро. Продолжительность жизни лейкоцитов всего лишь несколько дней. Существуют 2 группы лейкоцитов - гранулоциты (нейтрофилы, или фагоциты, эозинофилы, базофилы) и агранулоциты (моноциты, лимфоциты). Гранулоциты содержат ядро и зернистую цитоплазму, а агранулоциты - ядро и незернистую цитоплазму. Нейтрофилы, или фагоциты, обладают способностью проходить между клетками и направляются к инфицированным участкам, где они поглощают и переваривают болезнетворные бактерии (фагацитоз).

Форменные элементы крови

 

Клетки Место образова-ния Число в 1 мм3 Функция
Эритроциты Костный мозг Переносят О2 и частично СО2
Лейкоциты        
а) Гранулоциты (72% общего количества лейкоцитов)   Костный мозг    
1)Нейтрофилы (70%) Костный мозг Захватывают бактерии
2)Эозинофилы (1,5%) Костный мозг Антигиста-минное или противоаллергическое действие
3)Базофилы (0,5%) Костный мозг Образуют гистамин и гепарин  
б) Агранулоциты (28%) Костный мозг Захватывают бактерии  
1)Моноциты (4%) Костный мозг Вырабаты-вают антитела
2) Лимфоциты Костный мозг, селезенка Вырабаты-вают антитела  
Тромбоциты (кровяные пластики) Костный мозг, селезенка Инициируют свертывание крови.

 

Кровь млекопитающих выполняет множество важных функций:

1) перенос растворимых органических веществ от кишечника к различным органам и тканям, где эти вещества откладываются в запас или участвуют в метаболизме, а также доставка питательных веществ из мест их хранения к местам использования;

2) транспорт подлежащих выделению растворимых продуктов метаболизма (отходов) из тканей, где они образуются, к органам выделения;

3)перенос побочных продуктов метаболизма из мест их образования к другим участкам тела;

4)транспорт гормонов из желез, где они образуются, ко всем органам и тканям или к определенным органам-мишеням для передачи информации внутри организма;

5)перенос тепла от глубоко расположенных органов, предупреждающий перегрев этих органов и поддерживающих равномерное распределение тепла в организме;

6) доставка О2 из легких ко всем тканям организма и перенос в обратном направлении диоксида углерода, образующегося в тканях;

7) защита от болезней;

8) поддержание постоянного осмотического давления и рН с помощью белков плазмы. Белки плазмы и гемоглобин содержат как кислые, так и основные аминокислоты, поэтому они могут связывать и освобождать ионы водорода и таким образом снижать до минимума изменения рН.

Транспорт кислорода. О2 переносят молекулы гемоглобина, содержащиеся в эритроцитах. Гемоглобин - белок с молекулярной массой 68000. В его состав входят и молекулы гема (простетические группы), которые присоединены к 4 полипептидным цепям глобина и придают крови красный цвет. Каждый гем содержит 1 атом Fe2+, непрочно связывающего 1 молекулу О2:

Hb + 4O2 ® HbO8 (оксигемоглобин)

Количество О2, которое может связаться с гемоглобином, зависит от напряжения О2 в среде, что выражается в парциальном давлении кислорода в атмосфере. В физиологическом плане гемоглобин можно считать полностью насыщенным О2 при таком напряжении кислорода, при котором фактически насыщается 95% гемоглобина. Как правило, такое напряжение составляет около 73 мм рт.ст. А начинает отдавать оксигемоглобин кислород только после того, как парциальное давление О2 падает ниже 20 мм рт.ст.

Оксид углерода и гемоглобин. Сродство Fe2+, входящего в состав гемоглобина, к оксиду углерода (СО) в несколько сотен раз больше его сродства к О2. Поэтому в присутствии даже очень малого количества СО гемоглобин будет связывать именно его, а не О2, и образовывать карбоксигемоглобин. В этом случае О2 уже не может связываться с гемоглобином и перенос О2 кровью становится невозможным. Поэтому после вдыхания даже небольшого количества СО наступает гипоксия и смерть.

Транспорт диоксида углерода. Существуют три способа переноса диоксида углерода (СО2) с кровью:

1) перенос в растворенном виде (5%). Большая часть переносимого этим способом диоксида углерода транспортируется в физически растворенном виде и лишь небольшая часть находится в виде угольной кислоты Н2СО3;

2) перенос в связанном с гемоглобином состоянии (10-20%). СО2 присоединяется к аминогруппам гемоглобина с образованием карбаминогемоглобина. Количество СО2, способное связаться с гемоглобином, зависит от количества уже связанного гемоглобином О2. Чем меньше О2 связано с гемоглобином, тем больше СО2 может быть перенесено этим способом;

3) перенос в виде карбоната (85%). Образующийся в тканях диоксид углерода проникает путем пассивной диффузии в кровеносное русло и поступает в эритроциты, где соединяется с Н2О, образуя угольную кислоту. Этот процесс катализируется содержащимся в эритроцитах ферментом карбоангидразой и протекает менее чем за 1 сек. Угольная кислота затем диссоциирует на ионы водорода и гидрокарбоната:

СО2 + Н2О ® Н2СО3 ® Н+ + НСО3-

Когда эритроциты покидают легкие, содержащийся в них оксигемоглобин (HbO2) имеет слабокислую реакцию и связан с ионами калия (КHbO2). В тканях, где высокая концентрация СО2, оксигемоглобин легко отдает О2 и становится сильнощелочным. В этом состоянии от теряет калий и легко принимает от угольной кислоты Н+, превращаясь в гемоглобиновую кислоту (HHb). Ионы калия связываются с ионами гидрокарбоната, образуя гидрокарбонат калия:

KHbO2 ® KHb + O2

H + HCO3- + KHb ® HHb + KHCO3

Присоединяя ион водорода, гемоглобин действует как буферная система, поэтому большое количество угольной кислоты может переноситься к легким без значительного изменения рН крови.

Плазматическая мембрана эритроцита относительно непроницаема для ионов натрия и калия, но имеется натриевый насос, который откачивает из эритроцита в плазму большое количество ионов натрия. Основная масса ионов гидрокарбоната, образующегося в эритроцитах, выходит в плазму путем диффузии по градиенту концентрации и соединяясь с ионами натрия, образует гидрокарбонат натрия. Из плазмы поступают хлорид-ионы. Таким образом поддерживается электронейтральность. Тот гидрокарбонат калия, который образуется в эритроцитах, тоже способен диссоциировать и часть Cl- соединяется с К+, образуя KCl. Когда ионы гидрокарбоната покидают эритроцит, оставшиеся в нем в избытке ионы водорода снижают рН, вызывая дальнейшую диссоциацию калиевой соли оксигемоглобина к HbO2 на О2 и KHb. Когда эритроциты попадают в легкие, в них происходит обратный процесс.

Защитные функции крови. Существуют 3 защитных механизма: 1) свертывание; 2) фагоцитоз; 3) иммунный ответ на инфекцию.

Свертывание крови. При повреждении ткани вытекает кровь, которая вскоре свертывается, образуя кровяной сгусток, который препятствует дальнейшей потере крови и проникновению в рану инфекции. Это важно для выживания животных и человека. Но в неповрежденных сосудах кровь не свертывается. Для того чтобы произошел процесс свертывания, необходимо 12 различных факторов, действующих согласованно. Мы рассмотрим только важнейшие из них.

Кровь, вытекая из раны, соприкасается с воздухом и смешивается с веществами, выделяющимися из поврежденных клеток и разрушенных тромбоцитов. Из поврежденных тканей освобождается липопротеин тромбопластин, который вместе с факторами свертывания (ферменты плазмы) и ионами кальция катализирует превращение неактивного белка плазмы протромбина в тромбин. Тромбин - протеолитический фермент, он расщепляет крупную молекулу глобулярного белка плазмы фибриногена на более мелкие единицы - мономеры, которые затем полимеризуются и образуют сеть, состоящую из длинных нитей фибрина - нерастворимого фибриллярного белка. После удаления фибриногена из плазмы остается жидкость - сыворотка. В сети, образованной волокнами фибрина, задерживаются форменные элементы крови и в результате образуется кровяной сгусток, который затем подсыхает, сжимается и образуется струп, который препятствует дальнейшей потере крови и создает механический барьер для проникновения патогенных агентов. Если отсутствует или имеется в низкой концентрации какой-либо один из незаменимых факторов свертывания крови, то может развиться сильное кровотечение - гемофилия.

В неповрежденных кровеносных сосудах кровь не свертывается, т.к. у сосудов очень гладкая поверхность и не происходит разрушение тромбоцитов или клеток крови. К тому же в крови имеется гепарин, препятствующий свертыванию крови, не допуская превращения фибриногена в фибрин.

Фагоцитоз. Фагоцитоз осуществляют главным образом нейтрофилы. Это амебоидные клетки, мигрирующие в места повреждения клеток и тканей. Они способны распознавать любые бактерии, проникшие в организм. Им помогают специальные белки опсонины, которые прикреплены к поверхности бактерий и делают их легче узнаваемыми. Обнаружив бактерию, нейтрофил захватывает ее путем фагоцитоза и образуется фагосома. С фагосомой сливаются мелкие лизосомы, образуя фаголизосому. В фаголизосоме под действием гидрогенизирующих ферментов бактерия “переваривается”. Растворимые продукты переваривания бактерий поглощаются окружающей цитоплазмой нейтрофила.

Нейтрофилы способны проходить через стенки кровеносных капилляров и передвигаться в межклеточных пространствах. В печени, селезенке и лимфатических узлах имеются крупные неподвижные фагоциты, называемые обычно макрофагами. Их роль состоит в поглощении токсичных чужеродных частиц и микроорганизмов и длительном, а часто и постоянном удерживании внутри себя.

При ранении какого-либо участка тела возникает местная реакция окружающих тканей, которая проявляется в опухании и болезненности. Это состояние называется воспалением и связано с выделением гистамина и серотонина, который вызывает расширение капилляров, в результате чего усиливается приток крови к поврежденному участку и повышается его температура. Возрастает проницаемость капилляров и в результате плазма выходит в окружающие ткани и вызывает их отек. В плазме содержатся бактерицидные факторы (антитела, нейтрофилы), которые противодействуют распространению инфекции.

К концу воспалительного процесса появляются клетки, называемые фибробластами, которые секретируют коллаген. Этот фибриллярный белок, соединяясь с полисахаридами, образует сеть из беспорядочно переплетающихся волокон рубцовой ткани. Начинается процесс заживления, в который подключаются и клетки эпидермиса. Отдельные клетки эпидермиса мигрируют в рану, где встречаются друг с другом, соединяются, образуя сплошной слой под струпом, струп отпадает и открывается эпидермис.

Иммунный ответ на инфекцию. Иммунитет - это «способность распознавать вторжение в организм чужеродного материала и мобилизовать клетки и образуемые ими вещества на более быстрое и эффективное удаление этого материала». В основе иммунной реакции лежит связывание антител с антигенами.

Антитело - молекула, синтезируемая организмом животного в ответ на присутствие чужеродного вещества, к которому эта молекула обладает высоким сродством. Все антитела - белки, именуемые иммуноглобулинами. Молекула иммуноглобулина состоит из 2-х “тяжелых” цепей молекулярной массой 50-70 тыс. и 2-х “легких” цепей молекулярной массой 22 000. Все цепи соединены между собой дисульфидными мостиками, образованными в реакциях сульфгидрильных групп молекул цистеина. Каждый организм способен производить тысячи видов антител различной специфичности, которые могут распознавать всевозможные виды чужеродных веществ. Чужеродное вещество, обладающее способностью вызывать образование антител, называют антигеном. Обычно антиген представляет собой белковую молекулу, находящуюся на поверхности микроорганизма или в свободном виде. У млекопитающих сформировались 2 системы иммунитета - клеточный и гуморальный, что связано с существованием 2-х типов лимфоцитов: Т-клеток и В-клеток. Клетки каждого из этих 2-х типов обладают колоссальной возможностью узнавать какой-либо из миллионов существующих антигенов. Реакция антиген-антитело направлена на то, чтобы связать антиген, инактивировать его и предотвратить таким образом его вредное воздействие на организм.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ

БЕЛАРУСЬ... БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ М А ГРИЦ Н В ГРИЦ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Компоненты плазмы крови и их функции

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В В Е Д Е Н И Е
Любой вид человеческой деятельности прямо или косвенно связан с влиянием на организм химических веществ, количество которых составляет десятки тысяч и продолжает непрерывно расти. В числе таких хим

И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Современная химическая промышленность создает колоссальное количество новых химических соединений, которые постоянно внедряются в различные сферы производства и быта. В промышленно развитых странах

Токсические вещества в воздухе
Определенную степень профилактики химической опасности можно обеспечить рядом запретительных и ограничительных мероприятий, касающихся употребления воды и пищи. Но в отношении ингаляционного пути в

Токсические вещества в воде
Основным источником химического загрязнения гидросферы являются промышленные и бытовые сточные воды, представляющие собой сложные гетерогенные смеси минеральных и органических веществ в растворенно

Токсические вещества в продуктах питания
Загрязнение продуктов питания происходит через воздух, воду и почву. Например, используемые в пищу растения, выращенные на почвах с содержанием химических удобрений и пестицидов, становятся источни

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТОКСИКОЛОГИИ
Токсикология (от греческих toxicon – яд и logos – учение) – это наука, изучающая взаимодействие организма и яда. В роли яда может оказаться практически любое химическое соединение, попавшее в колич

Основные параметры токсикометрии
Основными показателями токсичности ядов являютя DL50, DL100, CL50, CL100, ПДК, ОБУВ. DL50, DL100 - это среднесмертельная (

Острые отравления
Острым профессиональным отравлением называется заболевание, возникающее после однократного воздействия вредного вещества на работающего. Острые отравления могут иметь место в случае аварий, значите

Хронические отравления
Хроническим отравлением называется заболевание, развивающееся после систематического длительного воздействия малых концентраций или доз вредного вещества, то есть доз, которые при однократном посту

Воздействии токсических веществ
Для каждого яда есть граница эффективных концентраций и доз, ниже которой вредного действия при обычной производственной работе не наступает. Такие безопасные, или предельно допустимые концентрации

Воздействиях вредных веществ
На производстве, как правило, в течение всего рабочего дня не бывает постоянных концентраций вещества. Они либо постепенно увеличиваются, либо оказываются резко колеблющимися. В случае обслуживания

РАЗВИТИИ ТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Вопрос о соотношении специфического и неспецифического действия ядов до сих пор остается открытым, так как единой точки зрения среди специалистов нет. Специфическое действие - это действие

Материальная и функциональная кумуляция
Накопление массы яда в организме называют материальной кумуляцией, а накопление вызванных ядом изменений - кумуляцией функциональной. Без функциональной кумуляции невозможно хроническое от

Свойств промышленных ядов
Традиционно количественная оценка функциональной кумуляции вредных веществ производилась по показателю гибели животных при повторных затравках. В этих случаях оцениваются результаты повторного введ

АДАПТАЦИИ И ПРИВЫКАНИЕ
Свойство живого организма приспосабливаться к меняющимся условиям среды существования путем коррекции процессов жизнедеятельности называется адаптируемостью. Процессом адаптации обозначает

Интоксикации
Реакцию организма при хроническом воздействии яда можно условно разделить на 3 фазы: фаза первичных реакций; вторая фаза привыкания; третья фаза выраженной интоксикации. Фаза перви

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЫКАНИЯ К ЯДАМ
Привыкание к ядам на клеточном уровне обусловлено повышением сопротивляемости клеток за счет снижения их чувствительности к конкретному действующему фактору, или за счет повышения способности клето

Комплексном воздействии
Привыкание к комбинированному действию различных токсичных веществ в случае одно направленности всех составляющих сходно с привыканием к одному яду. Если на организм воздействуют одновременно вещес

Привыкание к ядам специфического действия
Привыкание к ядам специфического действия основано на ослаблении влияния ядов на структуры, имеющие сродство к данному яду. Известно, что защитно-приспособительные механизмы животных и чел

О механизмах толерантности
Одним из наиболее сложных проявлений адаптации следует считать толерантность. Толерантность - это устойчивость (терпимость, переносимость) организма к воздействиям (часто повторным) химических веще

ГОМЕОСТАЗ И ХИМИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
В результате взаимодействия токсических веществ с живыми системами может произойти нарушение равновесия организма с внутренней средой, т.е. нарушение гомеостаза. Таким образом, понятие “гомеостаз”

О ТЕОРИИ РЕЦЕПТОРОВ КАК МЕСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯДА
Представление о рецепторе как месте конкретной реализации токсического действия яда до настоящего времени остается не до конца выясненным, хотя идея эта была сформулирована Джоном Ленгли более 100

Яда с биологиЧеским объектом
Выделяют 4 стадии взаимодействия яда с биологическим объектом: поступление яда в организм; распределение между органами и тканями; биотрансформация (метаболизм) токсических веществ; выведение яда и

Дыхательные пути
Всасывание токсических веществ через дыхательную систему является наиболее быстрым путем поступления токсикантов в организм. Это объясняется большой поверхностью легочных клеток альвеол и непрерывн

Желудочно-кишечного тракта
Желудочно-кишечный тракт является одним из важнейших путей проникновения в организм чужеродных соединений. Часть ядовитых веществ может всасываться в кровь уже из полости рта благодаря про

Всасывание токсических веществ через кожу
Одним из возможных путей проникновения ядов в организм является кожа. Особенности строения кожи обеспечивают возможность быстрого проникновения жирорастворимых соединений через эпидермис - липопрот

Транспорт токсических веществ
Токсические вещества, независимо от пути их поступления в организм, далее попадают в кровь и лимфу. С током крови они переносятся в межклеточную жидкость, а затем в клетки. При этом различные ядови

Веществ в организме
Распределение химического вещества в организме определяется его относительной концентрацией в плазме крови, скоростью кровотока через различные органы и ткани, скоростью, с которой вещество проника

Превращение токсических веществ в организме
Большая часть ядов, попадая в организм, претерпевает в нем те или иные изменения. В зависимости от вида вещества его превращения могут быть более или менее глубокими и затрагивать все поступившие в

Выведение токсических веществ из организма
Пути и механизмы выделения многочисленных ядовитых соединений различны. Токсические соединения и их метаболиты выделяются через легкие, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу; часто они экскретируют

И ВОЗНИКАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Известно, что чем больше доза или концентрация воздействующего на организм вредного вещества, тем, при прочих равных условиях, больший эффект эта доза вызывает. Однако для развития эффекта

НА ДЕЙСТВИЕ ЯДОВ
Температура.Токсический эффект большинства ядов в различных температурных условиях проявляется по-разному. Эффект может усиливаться как при повышении, так и при понижении температу

ДЕЙСТВИЕМ
Известный русский токсиколог Е.П.Пеликан в середине прошлого века писал: “Действие ядов определяется их химическим составом или свойством, числом и расположением частиц, их образующих; поэтому веще

Их структурной сложностью
Сопоставление эффективности биологического действия большого количества принадлежащих к разным классам химических соединений с их молекулярной массой позволило установить закономерность, получившую

Состав вещества химических группировок и атомов
Существенные, подчас резкие сдвиги токсичности ряда химических соединений наблюдаются при введении в их молекулы галоидов. Например, атом хлора или фтора в молекуле углеводорода усиливает ее химиче

По чувствительности к ядам
В настоящее время общепризнанным является факт о различной видовой чувствительности животных к ядам. Например, при введении ацетофоса в DL50 активность фермента холинэстеразы через один

Зависимость токсического эффекта от пола
Вопрос о влиянии половых особенностей организма на проявление токсического эффекта до сих пор остается дискуссионным. В исследованиях одних авторов более чувствительными к яду являются самки, у дру

Возраст и токсический эффект
Сведения о влиянии возраста на проявление токсического эффекта при воздействии на организм различных ядов являются противоречивыми, т.е. одни яды оказываются более токсичными по отношению к молодым

Ферментные системы
Механизм токсического действия большой группы ядов обусловлен преимущественно воздействием их на ферментные системы организма. Известно, что большинство обменных процессов в клетке осуществляется с

ТИОЛОВЫЕ ЯДЫ, МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Важнейшими тиоловыми (“металлическими”) ядами являются соединения бария, висмута, кадмия, меди, ртути, свинца, хрома, цинка, серебра, таллия и некоторых других. К этой группе относят также соединен

Сульфгидрильные группы биомолекул
РТУТЬ. В чистом виде ртуть применяется в производстве некоторых медицинских и других препаратов, взрывчатых веществ (гремучая ртуть), ядохимикатов (гранозан), а также для заполнения термометров, ба

Химизм действия тиоловых ядов
Каков же общий механизм взаимодействия ядов с сульфгидрильными соединениями? Прежде всего надо отметить, что в результате реакции ионов металлов с SH-группами образуются слабо диссоциирующие и, как

Строение печени
В поддержании и регуляции гомеостаза значительная роль принадлежит печени. Это самый крупный из внутренних органов, участвующих в гомеостазе. Она контролирует многие обменные процессы, играющие важ

Функции печени
Печень выполняет несколько сотен функций, включающих тысячи различных химических реакций. Все эти функции связаны с положением печени в кровеносной системе и с тем огромным объемом крови, который п

СОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ И ПУТИ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЭТАНОЛА
Угрожающая тенденция к росту потребления алкогольных напитков и, как следствие, увеличение числа больных алкоголизмом наблюдаются во многих странах. За последние 20-30 лет потребление алкоголя в ми

Алкоголь в организме: пути биотрансформации
Алкоголь (этанол, этиловый спирт, винный спирт) относится к первичным спиртам (СН3-СН2-ОН) и содержится не только в спиртных напитках, но в пределах долей процента обнаружен в

Метиловый спирт как высокотоксичный яд
Метиловый спирт широко применяется в качестве одного из исходных продуктов производства пластмасс, искусственной кожи, стекла, фотопленки, при синтезе ряда биопрепаратов и лекарств, а также как орг

ФУНКЦИИ КРОВИ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Кровь состоит из клеток, взвешенных в жидкой среде, называемой плазмой. Клетки составляют около 45%, а плазма - 55% общего объема крови. Плазма состоит на 90% из воды и на 10% из растворенных и взв

ГЕМОЛИЗА
Гемолитические яды - это яды, оказывающие прямое действие на гемоглобин и эритроциты, а также вызывающие ферментативные нарушения. Все гемолитические яды условно делят на: 1) вещест

НЕЙРОНЫ, СИНАПСЫ, МЕДИАТОРЫ
Для упорядоченного и эффективного функционирования сложного многоклеточного организма необходима согласованная деятельность его разных частей, а следовательно, необходимы механизмы, контролирующие

Нейроны
Нервная система построена из отдельных клеток - нейронов. Диаметр среднего нейрона составляет несколько менее 0,1 мм. В нейроне различают три части: тело клетки, длинный аксон,

Синапсы
Нервная система состоит из нейронов, но действует как единая система проводящих путей, т.е. между нейронами существуют функциональные связи. Межнейронные соединения называются синапсами - эт

Медиаторы нервной системы
Основные медиаторы нервной системы - ацетилхолин и норадреналин, хотя существуют и другие. Нейроны, высвобождающие ацетилхолин, называют холинэргическими, а норадреналин - адренэргиче

СОЕДИНЕНИЙ
Ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве, принадлежат к различным классам химических соединений. Все они объединены под общим названием “пестициды”. Пестициды - это химические ве

Естественные и искусственные радионуклиды
Естественными радиоактивными веществами принято считать такие радиоактивные вещества, которые образовались и постоянно вновь образуются без участия человека. Это, прежде всего, долгоживущие,

Поступление радиоактивных веществ в организм
Важнейшими оценочными критериями опасности радиоактивных веществ являются величина их всасывания, скорость выведения из организма и кратность накопления в том или ином органе или ткани.

Распределение радионуклидов в организме
Существует ряд факторов, влияющих на распределение радионуклидов в организме: скорость всасывания радиоизотопа в организм, путь поступления его, рН среды, где находится радиоизотоп, и т.д.

РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В реальных условиях в окружающей среде на человека действует сложный комплекс разнообразных факторов физической, химической и биологической природы, которые могут сочетаться с ионизирующим излучени

Яды, вызывающие гемическую гипоксию
Оксид углерода. СО относится к числу наиболее распространенных промышленных и бытовых ядов. Образуясь в процессе неполного сгорания углеродсодержащих материалов, этот газ является причиной о

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ЛУЧЕВОЙ И НЕЛУЧЕВОЙ ПРИРОДЫ
Знание отдаленных эффектов при совместных поражениях факторами лучевой и нелучевой природы позволяет оценить как значение каждого из факторов в патогенезе, так и их суммарный эффект. В раб

ВЕЩЕСТВ
Радионуклиды обладают различной биологической эффективностью. По своему биологическому действию радиоактивные вещества различаются между собой в зависимости от вида, энергии излучения, периода полу

РАДИОТОКСИНЫ
При действии ионизирующих излучений на биосреды, органеллы, клетки, ткани и целые организмы в них образуется группа веществ с большой биологической активностью, объединяемых под общим названием “

МИКРООРГАНИЗМОВ-Деструкторов
Загрязнение окружающей среды происходит в результате выброса разнообразных ксенобиотиков, многие из которых плохо подвержены деструкции или биотрансформации во внешней среде. Эти вещества накаплива

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги