Cтраница 1
Транспорт кислорода осуществляется белком гемоглобином ( НЬ), содержащимся в эритроцитах. [1]
Оценивая транспорт кислорода из газовой фазы в жидкость в микробиологических реакторах, Эддрью ( Andrew; 1982) высказал мнение, что при конструировании любых промышленных аэробных биореакторов, в том числе больших тэнков с мешалками, их можно рассматривать как аппараты колонного типа со свободным прохождением пузырьков газа по высоте аппарата. Крупные биореакторы-тэнки с мешалками относят к категории вышеупомянутых биореакторов, основываясь на явлении массопереноса, а также в связи с тем, что при обычной промышленной энергоемкости мешалка, не способна создавать рециркуляцию жидкости, достаточную для возврата пузырьков, стремящихся выйти на поверхность жидкости. [2]
Нарушение транспорта кислорода в ткани глаза при гипертен-зии в значительной степени связано с увеличением сопротивления кровотоку в микрососудах, просвет которых уменьшается вследствие сдавливания повышенным экстравазальным давлением. [3]
![]() |
Зависимость степени насыщения кислородом ( А миоглобина ( Л и гемоглобина при парциальном давлении СО2, равном 20 ( 2, 40 ( 3 и 80 мм рт. ст. ( 4, от парциального давления кислорода Ро2 1271. [4] |
Функцию транспорта кислорода и его накопление в тканях высших организмов выполняет гемоглобин и миоглобин. Гемоглобин осуществляет транспорт кислорода от его источников ( легких, жабер, кожи) к различным клеткам тканей. Перенос кислорода при дыхании выполняет миоглобин. Миоглобин может служить простым накопителем кислорода. Это является причиной увеличения концентрации миоглобина в мышечных тканях таких ныряющих млекопитающих, как киты. [5]
Осуществляет в организме транспорт кислорода и углекислого газа, питат. [6]
Эти белки осуществляют транспорт кислорода в крови. [7]
Гемоглобин ответствен за транспорт кислорода в живом организме: I г гемоглобина связывает 1 35 см3 кислорода. Гемоглобин связывает кислород в легких и разносит его по всему организму. При связывании с гемоглобином кислород выступает как лиганд по отношению к атому железа. Токсичные свойства монооксида углерода определяются тем, что он является еще более сильным лигандом и препятствует связыванию и транспорту кислорода. [8]
Для хранения и транспорта кислорода требуется сложное оборудование. [9]
Ими показано, что транспорт кислорода к поверхности металла остается основным фактором, определяющим скорость атмосферной коррозии как в нейтральных, так и в кислых средах. Обнаружен конвекционный механизм переноса кислорода в тонких пленках, возникающий в результате саморазмешивания электролита под действием различия поверхностного натяжения на разных участках пленки. При этом показано, однако, что при очень тонких пленках конвекционно-диффузионный механизм переходит в чисто диффузионный. В опытах на макромоделях коррозионных элементов, покрытых пленкой влаги, были обнаружены большие градиенты потенциала, возникающие за счет омических сопротивлений и приводящие к значительной локализации коррозионного процесса. [10]
Ими показано, что транспорт кислорода к поверхности металла остается основным фактором, определяющим скорость атмосферной коррозии как в нейтральных, так и в кислых средах. Обнаружен конвекционный механизм переноса кислорода в тонких пленках, возникающий в результате саморазмешивания электролита под действием различия поверхностного натяжения на разных участках пленки. При этом показано, однако, что при очень тонких пленках конвекционно-диффузионный механизм переходит в чисто диффузионный. В опытах на макромоделях коррозионных элементов, покрытых пленкой влаги, были обнаружены большие градиенты потенциала, возникающие за счет омических сопротивлений и приводящие к значительной локализации коррозионного процесса. [11]
Гемоглобин осуществляет в организме транспорт кислорода от легких к тканям. В гемоглобине железо находится в двухвалентном состоянии. II) с протопорфирином ], называют гемом. Было показано, что молекула кислорода обратимо реагирует с гемоглобином с образованием оксигемоглобина, причем железо сохраняет свою степень окисления и остается двухвалентным. [12]
Влияние этого явления на транспорт кислорода, вероятно, в какой-то степени сходно с эффектами, наблюдаемыми при поглощении газа в условиях одновременного протекания химической реакции; тем не менее прямая-аналогия здесь вряд ли возможна, поскольку концентрация бактерий внутри пленки меняется нелинейно, а текучесть пленки уменьшается из-за присутствия в ней бактериальных клеток. [13]
Было установлено также нарушение транспорта кислорода и сдвиг рН водянистой влаги в кислую сторону. [14]
![]() |
Тетрамерное строение молекулы гемоглобина Т371. [15] |