На главную

Статья по теме: Биологическая активность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Фосфорорганические соединения относятся к наиболее сильным из известных ядов. Необычайно высокая биологическая активность этих соединений связана с тем, что они полностью подавляют (угнетают) специфический фермент — холинэстеразу, находящийся в организме в очень небольшом количестве. Ввиду большой токсичности фосфор-органических соединений при их производстве большое внимание уделяется технике безопасности. Прежде всего должны быть исключены непосредственные контакты работников с этими активными веществами, что успешно достигается полной автоматизацией процесса. Кроме того, на предприятиях необходимо постоянно контролировать содержание фосфорорганических соединений в атмосфере рабочих помещений. Периодическое обследование рабочих, занятых в производстве фосфорорганических соединений, дает возможность сразу нее, при первых, еще не опасных симптомах отравления (чрезмерная возбудимость, подергивание мышц, тошнота, потовыделение) отстранить на время этих людей от работы во вредных цехах.[3, С.349]

Поражающее действие фенола на кожные покровы человека уменьшается при введении в его молекулу липофильных групп (метильных, высших алкильных или хлора). Нейтральные молекулы обладают большим поражающим действием, чем соответствующие ионы. Биологическая активность фенолов обусловлена их способностью разрушать структуру бактериальной клетки. Считают, что разрушительное действие фенола на цитоплазматические мембраны и стенки клетки проявляется в образовании довольно крупных пор для обеспечения диффузии цитохрома наружу [2]. Крезолы по своему поражающему действию сходны с фенолом, но вызывают менее тяжкие поражения (см. табл. 5.1). Хлорфе-нолы в производстве полимеров не применяются.[1, С.82]

В обзоре представлены сведения о природных полисахаридах -арабиногалактанах, распространенных в хвойных древесных породах. Особое внимание уделено арабиногалактану лиственницы сибирской, в связи с тем, что древесина лиственницы сибирской содержит арабиногалактан в значительном количестве (10-15 %) и может служить надежным источником его получения. Дана оценка методам выделения арабиногалактана из древесины лиственницы и очистки его от сопутствующих соединений, представлены его физико-химические свойства. Обсуждена практическая значимость арабиногалактана, его биологическая активность. Рассмотрена способность арабиногалактана участвовать в реакциях сульфирования, фос-форилирования, окисления. Раскрыта его способность при взаимодействии с солями металлов проявлять свойства либо лиганда, либо стабилизатора гидрофобных коллоидных систем. Обсуждены перспективы использования арабиногалактана в качестве полимерной биологически активной матрицы для направленного транспорта лекарственных веществ и биологически важных микроэлементов. Определен потенциал арабиногалактана в области получения отечественных препаратов нового поколения, обладающих кроме специфического свойства за счет привитой группы, мембранотропными и им-муномодулирующими свойствами. Библиография - 107 ссылок.[6, С.328]

Хлорофиллы. Зеленые пигменты растений - хлорофиллы имеют определенное родство с гемом (гемином) - красным пигментом крови. И гем и хлорофиллы откосятся к порфиринам. Порфирины - важнейшие органические компоненты биологических систем, имеющие в качестве основной структурной единицы гетероцикл пиррола (схема 14.15). Порфирины содержат в молекуле макроцикл порфина - циклическую тетрапиррольную структуру с метиленовыми мостиками. Порфирины различаются боковыми заместителями и способны образовывать комплексы (хелатные соединения) с металлами. Хлорофилл - это Mg-порфириновый комплекс, а гем - Fe-порфириновый. Биологическая активность порфиринов зависит как от металла, образующего комплекс, так и от набора и расположения заместителей - метальных, этильных, виниль-ных групп и, главным образом, остатков пропионовой кислоты.[2, С.531]

В Советском Союзе проведены широкие исследования взаимосвязи структуры и свойств ПВС и сополимеров ВС и ВА с токсичностью этих продуктов. Растворы ПВС, не содержащие звеньев ВА, не могут быть использованы для внутреннего введения в организм вследствие их интенсивного старения (нарастания вязкости и помутнения). Стабильны при хранении лишь водные растворы частично омыленного ПВА. Нами показано [6, с. 80], что проявление побочной биологической активности в первую очередь определяется структурой сополимеров ВС и ВА. Наибольшей побочной биологической активностью обладают растворы сополимеров ВС и ВА блочного строения, полученных омылением ПВА в смеси .ацетон — вода. При введении их крысам наблюдается значительное отложение полимера в печени, почках и селезенке, поражение глаз и гибель животных. Побочная биологическая активность статистических сополимеров, полученных реацетилированием ПВС, значительно слабее, полимер накапливается только в почках, но часть животных также погибает.[5, С.124]

Биологическая активность о-фталатов находится в прямой зависимости от их растворимости в воде и в обратной — от молекулярной массы [106].[4, С.122]

Биологическая активность арабиногалактана[6, С.338]

Биологическая активность арабиногалактанов совсем недавно стала предметом исследования, и результаты обобщены в ряде обзорных работ [1, 3]. У многих кислых арабино-3,6-галактанов, выделенных из травянистых растений, не только обнаружены им-муномодуляторная, антикомплементарная, митогенная активности, но и выявлена связь их химического строения с биологической[6, С.338]

Многогранная биологическая активность арабиногалактана позволяет рассматривать его как перспективную матрицу для синтеза новых химических структур и создания лекарственных препаратов широкого спектра действия.[6, С.340]

Таким образом, биологическая активность водорастворимых синтетических полимеров, о которой будет идти речь ниже, определяется их химическим строением и макромолекулярной природой; она возникает только на полимерном уровне.[6, С.164]

Бизли распределение 2—291, 294 Бикомпонентные волокна 1—262 Бингама тело 1—262 Биоассимилируемые полимеры 2—926 Био-гель 1—596, 597 Биоинертные полимеры 2—926 Биологическая активность 3—735 Биополимеры 1—262; 2—120, 132, 150, 286[8, С.549]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
2. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
3. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
6. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную