Cтраница 2
В организме ксенобиотики подвергаются тем или иным превращениям, взаимодействуют с ферментными системами дезинтоксикации, т.е. биотрансформации. Но некоторые ксенобиотики обладают высокой резистентностью к биотрансформации и долго не выводятся из организма, а многие из них в результате биотрансформации образуют большое количество метаболитов, которые более полярны и легко выводятся. [16]
Ферменты, метаболизирующие ксенобиотики, присутствуют и в других органах, например в легких и почках. В этих органах они могут играть особую и качественно важную роль в метаболизме некоторых ксенобиотиков. Метаболиты, образующиеся в одном органе, могут далее метаболизировать-ся в другом органе. Бактерии, находящиеся в кишечнике, также могут участвовать в биотрансформации. [17]
В этих реакциях ксенобиотики представляются как гидрофильные эндогенные соединения, общая гидрофильность увеличивается настолько, сколько необходимо для быстрого выведения вещества из организма. К гидрофильным эндогенным веществам чаще всего относятся: глюкуроновая кислота, метильные, ацетильные или сульфогруппы, глютатион, глицин. Ферменты, принимающие участие в этих реакциях, найдены во всех организмах: в бактериях, дрожжах, растениях и во всех видах животных. [18]
Чужеродные вещества ( ксенобиотики), в особенности различные ядохимикаты ( фунгициды, гербициды, инсектициды и нематоциды), после обработки ими почвы могут накапливаться в ней, так как при этом не развиваются микроорганизмы, способные разлагать и обезвреживать эти вещества. [19]
Чужеродные вещества ( ксенобиотики) в печени нередко превращаются в менее токсичные и даже индифферентные вещества. [20]
Чужеродные химические вещества ( ксенобиотики) могут активно вмешиваться в течение нормальных процессов организма, извращать их и индуцировать развитие патологических процессов, протекающих по различным механизмам, обусловленным структурой и концентрацией того или иного токсиканта. Различные чужеродные вещества попадают в организм через ЖКТ или с вдыхаемым воздухом и могут в зависимости от их физико-химических свойств на определенный срок аккумулироваться в различных органах. Лекарственные препараты, обладающие фармакологическим действием, способствуют нормализации физиологических функций организма. Вместе с тем они являются чужеродными для организма веществами, в ряде случаев с выраженным токсическим эффектом. Попав в организм, ксенобиотики взаимодействуют с ферментными системами дезинтоксикации и подвергаются тем или иным метаболическим превращениям, или биотрансформации. Некоторые токсиканты обладают повышенной резистентностью к биотрансформации и долго не выводятся из организма; классическим примером могут служить веронал и его производные. [21]
![]() |
Индукторы микросомальныхмонооксигеназ. [22] |
В реакциях второй фазы ксенобиотики ассоциируются с гидрофильными эндогенными соединениями. В результате общая гидрофильность увеличивается настолько, насколько необходимо для быстрого выведения вещества из организма. В качестве эндогенных гидрофильных веществ чаще всего выступают глюкуроновая кислота, метальные, ацетильные или сульфогруппы, глу-татион и глицин. Ферменты, принимающие участие в этих реакциях, найдены практически во всех организмах: в бактериях, дрожжах, растениях и во всех видах животного царства. [23]
Чужеродные химические вещества - ксенобиотики, которые активно вмешиваются в нормальные процессы организма, извращают их, индуцируют развитие патологических процессов различных механизмов, которые обусловлены структурой и концентрацией того или иного токсиканта. [24]
Живой организм обычно способен выводить ксенобиотики двумя путями: прямой экскрецией или посредством метаболической трансформации нативной субстанции. Выведение чужеродных веществ и их метаболитов из организма происходит в основном с желчью или с мочой. [25]
У взрослых самцов крыс многие ксенобиотики метаболизируются быстрее, чем у самок, что обусловлено действием половых гормонов на синтез ферментов микросомального окисления. Это свидетельствует о том, что эффект проявляется только при достижении половой зрелости и исчезает при кастрации животных. Инсектициды альдрин, изодрин и гептахлор быстрее метаболизируются в эпоксиды у самцов крыс, а так как эти эпоксиды более токсичны, чем исходные инсектициды, самки менее подвержены токсическому воздействию этих соединений. Так как цитохромр450 представляет собой комплекс изоэнзимов, то их содержание также зависит от пола. [26]
В большинстве случаев присадки - ксенобиотики, что в перспективе представляет даже большую опасность, чем токсичность и раздражающее действие, поскольку накопление чужеродных веществ в пищевых цепях может привести к непредсказуемым последствиям. [27]
Основную группу почвенных микроорганизмов, разрушающих ксенобиотики, составляют бактерии рода Pseudomonas. Биохимические исследования показали, что разные штаммы Pseudomonas способны расщеплять более 100 органических соединений. Нередко один штамм использует в качестве источника углерода несколько родственных соединений. [28]
Многие энзиматические системы также могут окислять ксенобиотики. [29]
![]() |
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в почве. [30] |