Осмолярность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Осмолярность

Cтраница 3


Альтернативой гидрофобным основам выступают гидрофильные основы, такие как гидрогели, гели на основе ПЭГ, эмульсии типа масло-вода. Мази на гидрофильных основах первоначально не вызывают жжения в глазу, однако вызывают неприятное чувство песка и имеют склонность после высыхания склеивать веки. Время их нахождения в конъюнктивальном мешке меньше, чем у масляных мазей, что обеспечивает меньшую продолжительность действия. Применение мазей на полиэтиленгликолевой основе ограничено из-за их раздражающего действия, обусловленного высокой осмолярностью. Переносимость эмульсионных мазей типа масло-вода зависит от степени раздражающего действия использованных эмульгаторов.  [31]

32 Микрофотографии устьиц в эпидермисе листа тропического травянистого растениа, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа при разном увеличении. Регулируемые тургором движения двух замыкающих клеток изменяют величину отверстиа, а тем самым и интенсивность газообмена между листом и окружающей средой. ( С любезного разрешения H.W. Woolhouse, G.J. Hills. [32]

Хотя внеклеточная жидкость содержит больше растворенных веществ, чем вода внешней среды ( например, почвенные растворы), она все же гипотонична по отношению к жидкой среде внутри клетки. В гипотонической среде, окружающей растительную клетку в обычных условиях, протопласты за счет осмоса поглощают воду, набухают и в конце концов лопаются. В отличие от этого клетки, имеющие стенку, в этих условиях хотя и набухают, но лишь в ограниченной степени: прочная клеточная стенка препятствует дальнейшему поступлению внутрь воды, и в клетке создается повышенное гидростатическое давление. Поэтому большинству растительных клеток ( в отличие от животных) не нужно заботиться о том, чтобы уравнять осмолярность клеточного содержимого и внеклеточной тканевой жидкости.  [33]

34 Водно-солевой обмен у морских костистых рыб ( по К. Шмидт-Ниелъсену, 1982. [34]

Существенную роль в выведении избытка солей играют жабры. Если двухвалентные ионы в значительном количестве выводятся через почки и пищеварительный тракт, то одновалентные ( главным образом Na и С1 -) экскретируются почти исключительно через жабры, выполняющие у рыб двойную функцию - дыхания и выделения. В жаберном эпителии есть особые крупные бокаловидные клетки, содержащие большое количество митохондрий и хорошо развитый эндоплазмати-ческий ретикулум. Эти хлоридные ( или солевые) клетки расположены в первичных жаберных лепестках и в отличие от дыхательных клеток связаны с сосудами венозной системы. Перенос ионов через жаберный эпителий имеет характер активного транспорта и идет с затратой энергии. Стимулом экскреторной деятельности хлоридных клеток является повышение осмолярности крови.  [35]

Она является средой, в которой осуществляются процессы обмена веществ в клетках, органах и тканях. Непрерывное поступление воды в организм является одним из основных условий поддержания жизнедеятельности. Баланс воды складывается из ее потребления и выделения. С пищей человек получает в сутки около 750 мл. При испарении с поверхности кожи и альвеол легких в сутки выделяется около 800 мл. Столько же необходимо для растворения экскретируемых почкой осмотически активных веществ при максимальной осмолярности. Следовательно, минимальная суточная потребность составляет около 1 700 мл.  [36]

В отличие от наружной зоны мозгового вещества почки, где повышение осмолярности основано главным образом на транспорте хлоридов, увеличение осмолярной концентрации во внутренней зоне мозгового вещества почки зависит от нескольких механизмов. Особую роль в осмотическом концентрировании играет накопление мочевины. Стенки проксимального канальца проницаемы для мочевины. В этом отделе нефрона реабсорбируется до 50 % профильтровавшейся мочевины. Было показано, что имеется система внутрипочечного кругооборота мочевины, которая участвует в осмотическом концентрировании мочи. В просвете собирательных трубок вследствие реаб-сорбции воды повышается концентрация мочевины, АДГ увеличивает проницаемость собирательных трубок в мозговом веществе не только для воды, но и для мочевины. Когда увеличивается проницаемость канальцевой стенки для мочевины, она диффундирует в мозговое вещество почки. Постоянное поступление во внутреннее мозговое вещество мочевины, ионов СГ и Na 1, реабсорбируемых клетками тонкого восходящего отдела петли нефрона и собирательных трубок, обеспечивает повышение осмотической концентрации в мозговом веществе почки. Вслед за увеличением осмолярности окружающей собирательные трубки межуточной ткани возрастает и реабсорбция воды из них и повышается эффективность осморегулирующей функции почки. Изменение проницаемости канальцевой стенки для мочевины позволяет понять, почему очищение от мочевины уменьшается при снижении мочеотделения.  [37]



Страницы:      1    2    3