Cтраница 2
При исследовании структуры мембран в большинстве случаев считают, что они пронизаны порами цилиндрической формы и в качестве основных структурных характеристик принимают общую пористость и средний радиус пор. [16]
![]() |
Схема регенерации тра - TOKV 40 - 45 %, Ч6ГО НбЛЬЗЯ. [17] |
По характеру структуры мембраны делят на гомогенные и гетерогенные. Гомогенные мембраны состоят из объсмпосетчатого полиэлектролита непрерывной структуры. [18]
![]() |
Количество связанной воды в мембранах р - 2221 как функция величины удельной поверхности, измеренной методом адсорбции азота ( наклон 0 02. отсекаемый отрезок 0 32. [19] |
Чтобы охарактеризовать структуру изучаемых мембран возможно более полно, была определена их общая удельная поверхность методом адсорбции азота. Измеренные значения приведены в последней колонке табл. 21.4 и относятся не только к верхней и нижней поверхностям пленки, но включают и площадь доступных пор. Как можно было ожидать на основании данных электронной микроскопии, удельная поверхность уменьшается с увеличением времени испарения растворителя. [20]
Хотя в структуре мембран ключевая роль принадлежит ли-пидам, большую часть активных функций осуществляют, конечно, белки. Многие белки мембран ( например, глюкозо-6 - фос-фатазы) совершенно неактивны без липидного компонента; это истинные липопротеиды. Другие белки ( например, ферменты, участвующие в переносе электронов) могут нуждаться в гидрофобном окружении для сохранения надлежащей конформа-ции. Третьи ( например, гексокиназа) связаны с мембраной главным образом в результате гидрофобных взаимодействий с ее фосфолипидными компонентами. [21]
![]() |
Зависимость протекания воды через мембрану от давления ( по Жукову. [22] |
По своей структуре мембраны в организме следует рассматривать как сочетание избирательно-растворяющих ( гомогенных) и пористых мембран ( Булл); последние имеют также наибольшее техническое значение. [23]
На геометрические характеристики структуры мембран значитель - ное влияние оказывают следующие факторы: тип заряженной частицы ( рис. П-6), присутствие примесей в полимере, концентрация раствора, вид и длительность дополнительного облучения, частичный отжиг перед выщелачиванием, продолжительность травления. Применение частичного отжига и низкоконцентрированного травильного раствора ведет к получению мембран с порами малого диаметра. В настоящее время существует возможность получать ядерные мембраны с порами диаметром от 4 нм ( 40 А) до нескольких десятков микрометров. [24]
Известно несколько моделей структуры мембран. [25]
Показано, что структуру мембраны в процессе ее изготовления определяют состав и температура полимерного раствора, тип внешнего нерастворителя, время пребывания полимерною раствора во внешнем нерастворителе, степень ориентационного вытягивания мембраны. [26]
Расположение липидов в структуре мембраны характеризуется полярностью. Так, в мембране эритроцитов холинсодержащие фосфояипиды ( сфингомиелины и фос-фатидилхолины) расположены снаружи, а фосфатидилэтаноламины и фосфатидилсерины - на внутренней поверхности мембраны. Гликолипиды, играющие важную роль в иммунологических процессах, локализованы, в основном на наружной стороне мембраны. [27]
Наглядные представления о структуре мембран как пористых полимерных тел дает прямой метод наблюдения - электронная микроскопия [ 22J в просвечивающем и сканирующем вариантах. [28]
Такое поведение обусловлено структурой мембраны. Фиксированные анионы в порах, заполненных водой, электростатически взаимодействуют с ионами электролита. Эффективная толщина диффузного двойного слоя сильно зависит от концентрации электролита. Таким образом, при определенных концентрациях электролита поры в мембране заполнены только противоионами ( в данном случае - катионами), несущими заряд, противоположный фиксированным ионам. Ионы, имеющие заряд, одноименный с фиксированным, в порах полностью отсутствуют. [29]
Прежде чем мы рассмотрим структуру мембран более подробно ( гл. Мы только кратко коснемся их метаболизма, но зато более детально обсудим структуру и возможную функцию класса липидов, наиболее важного для мембран нервных клеток, а именно ганглиозидов. [30]