Cтраница 3
![]() |
Влияние числа ступеней. [31] |
Рассмотрим далее выбор нового биологически активного соединения по комплексному по-качеств. [32]
Галогенпроизводные применяются в качестве биологически активных соединений для борьбы с вредителями сельского хозяйства, антипиренов и в производстве красителей для улучшения прочности и углубления цвета. [33]
Таким путем получен ряд биологически активных соединений и их полупродуктов. [34]
Изучены физико-химические характеристики указанных биологически активных соединений. [35]
Новгород) опытные партии биологически активных соединений серии МиБАС - КД, отвечающие указанным требованиям, которые использованы в рационах питания бройлерных цыплят, кур-несушек, лакгируюших коров, бычков на откорме, свиней на откорме и поросят. Исследовано их влияние на количественные и качественные показатели производства сельскохозяйственных животных и птицы в условиях ОАО Линдовская птицефабрика - племенной завод ( Нижегородская область), Государственного унитарного предприятия Племенной птицеводческий завод Смена ( Московская область) и др. Установлено, что добавки к кормам МиБАС - КД в рационы питания сельскохозяйственных животных и птицы являются экологически чистыми, обеспечивают гомогенное распределение их в массе кормов, благотворно сказываются на гематологическом, биохимическом и иммунологическом статусе животных и птицы. [36]
Обобщены основные результаты изучения биологически активных соединений фенольной природы некоторых перспективных в хозяйственном отношении растений, проведенного в лаборатории биохимии растений Центрального Сибирского ботанического сада СО АН СССР. Приводятся данные о содержании и особенностях накопления катехинов, лейкоантоцианов, антоцианов, флавонолов и кумаринов в растениях в процессе их индивидуального развития и в связи с экологией произрастания. Рассматриваются особенности накопления этих веществ в условиях интродукции и акклиматизации растении. [37]
Некоторые р-замещенные индола являются биологически активными соединениями, выполняющими ответственные функции в животных организмах. Так, триптофан, незаменимая а-аминокис-лота в цепи биохимических превращений, в результате окислительного декарбоксилирования превращается в 5-окситриптамин - серотонин - важнейший биогенный амин. Серотонин, являясь медиатором нервных импульсов, участвует в процессе передачи нервного возбуждения центральной нервной системы и регуляции психической деятельности. [38]
Однако в этих природных биологически активных соединениях атом фосфора связан с углеводородным остатком через атом кислорода. Все фос-фороорганические соединения, содержащие связь С - Р, получены в лаборатории и в природе не встречаются. Эти соединения обычно рассматриваются в разделе элементоорганических соединений. Тем не менее включение атома фосфора в жизненноважные биологические структуры, так же как и атома азота, позволяют рассмотреть его главные соединения в сравнении с химией азота. [39]
Чрезвычайно высокой чувствительностью определения ряда биологически активных соединений отличается биолюминесцентный метод, основанный на реакции окисления кислородом воздуха субстрата люци-ферина. Наряду с люциферином и люциферазой для протекания указанной реакции необходима аденозинтрифосфорная кислота ( АТФ), которая участвует в многочисленных метаболических реакциях в организме, являясь аккумулятором энергии и ее источником для самых разных процессов, протекающих в живой клетке. Содержание АТФ в тканях, растительных и живых клетках свидетельствует об энергетическом состоянии клеток. При угнетающем или стимулирующем действии каких-либо веществ на рост микроорганизмов содержание АТФ в них соответственно понижается или повышается. Биолюминесцентный метод определения содержания АТФ в живых ( растущих или гибнущих) клетках используют для экспресс-определения антибиотиков в крови, микробных бактерий в моче, изучения повреждения клеточных мембран и других биохимических анализах и исследованиях. [40]
Одним из путей создания новых биологически активных соединений является синтез аналогов природных биорегуляторов, в частности путем образования в молекуле нескольких фармакофорных центров. [41]
Хлоральгидрат используется также для получения биологически активных соединений. [42]
Основные работы посвящены химии природных биологически активных соединений. Развил ( 1952, совместно с А. Е. Браун штейном) общую теорию действия пири доке а левых ферментов. Разработал методы синтеза многих антибиотиков, витаминов, аминокислот, хинонов. Ряд работ посвящен исследованию структуры и функции белков и пептидов, биологических мембран. [43]
В ходе исследований по синтезу биологически активных соединений были разработаны многочисленные методы получения различных исходных и промежуточных веществ. Методы синтеза соединений гетероциклического ряда, имеющие препаративное значение, вошли в издаваемые институтом сборники Синтезы гетероциклических соединений. Еще при его жизни было издано 8 выпусков этих сборников. [44]
Научные работы посвящены изучению природных биологически активных соединений - витаминов, антибиотиков, алкалоидов. Занимался выделением, синтезом и изучением структуры антибиотиков группы стрептомицина, а также пенициллина, неомиципа, субтилина, оксамицина, нонобиоцина. [45]