Cтраница 1
![]() |
Схема биологической фиксации азота. [1] |
Перенос железа в растениях осуществляется в виде хелатных комплексных соединений, в которых лиганда-ми служат цитрат-ионы. В растительных тканях железо связано с цитрат-ионами и ферредоксином. Дигидрофосфат-ионы связывают Fe3 в FePO4 2Н2О и могут мешать поглощению железа растениями и его перемещению в них. [2]
Для переноса железа внутри организма используются различные лиганды. У высокоразвитых животных железо переносится с потоком крови трансферринами. В трансферринах железо присутствует в степени окисления П1 ( Fe2 не связывается) и координирует две или три тирозильных группы, связанные с гистидиновыми и, возможно, с триптофанильным остатками белковой цепи. [3]
Механизм переноса железа из молекул трансферрина в синтезирующий гемоглобин аппарат ретикулоцита не известен. Этот механизм не может быть простой диссоциацией из-за очень большой устойчивости комплекса железа с белком. Присутствие хела-тирующих агентов в инкубационной среде не влияет на поглощение железа in vitro. Молекула трансферрина, как было показано, способна проникать внутрь ретикулоцита [93]; возможно, это сопровождается понижением локального значения рН внутри клетки, достаточным для того, чтобы железо могло отделиться от белка. [4]
Испытывалось влияние различных посредников на перенос железа в отделении, в котором находится ферритин. [5]
![]() |
Транспорт никеля ( 1000 - - 700. [6] |
По данным работы [14], процесс переноса железа и никеля, осуществляемый в трубке объемом 10 см3 в присутствии соответствующего днхлорида, происходит уже при наличии 0 001 мг Н20 из-за образующегося в ничтожном количестве хлористого водорода. [7]
![]() |
Транспорт никеля ( 1000 - - 700 в присутствии хлористого. [8] |
По данным работы [14], процесс переноса железа и никеля, осуществляемый в трубке объемом 10 еж3 в присутствии соответствующего дихлорида, происходит уже при наличии 0 001 мг Н2О из-за образующегося в ничтожном количестве хлористого водорода. [9]
![]() |
Неравновесное ( а и равновесное ( б состояния фаз а и / 3. [10] |
Итак, система приходит к равновесию при заданных экспериментально ограничениях на перенос железа и ванадия. Но следует отметить, что эти ограничения зависят от времени. В случаях, подобных описанному, более правильно говорить о парциальном равновесии по углероду. Для расчета соответствующих составов сплавов потребуются данные, приведенные в гл. [11]
Все три уравнения являются лишь качественными и приведены здесь только для того, чтобы показать приемлемый механизм переноса железа и образования части магнетита Железной горы, соответствующий полевым наблюдениям и экспериментальным данным. [12]
На основании этого и других фактов выдвинуто предположение, что эти соединения действуют в аэробных микроорганизмах как агенты клеточного переноса железа. Место, связывающее железо, образовано тремя остатками ацилированного УУ-гйдроксиорнитина, включенными в циклический гексапептид. Свободные от металла пептиды рассматриваются как феррихромы без железа; они способны также к образованию комплексов с другими металлами. [13]
Парциальные давления железа и ванадия очень малы, и, поскольку они не образуют летучих соединений в атмосфере СО - СО 2, перенос железа или ванадия из одного сплава в другой практически не происходит. Однако химические потенциалы железа или ванадия в сплавах не достигнут одинаковых значений. [14]
Формы миграции железа в почвенно-грунтовых водах меняются посезонно: в период весеннего половодья при большом количестве взвешенного материала преобладают взвешенные формы, в межень большую роль в переносе железа играет органическое вещество. [15]