Олег Кулиненков — лучшие цитаты из книг, афоризмы и высказывания
image

Цитаты из книг автора «Олег Кулиненков»

375 
цитат

Эти свойства обусловлены тем, что гликозаминогликаны могут связывать большие количества воды, в результате чего межклеточное вещество приобретает желеобразный характер. Протеогликаны – высокомолекулярные соединения, состоящие из белка (5–10 %) и гликозаминогликанов (90–95 %). Они образуют основное вещество межклеточного матрикса соединительной ткани и могут составлять до 30 % сухой массы ткани. Белки в протеогликанах представлены одной полипептидной цепью разной молекулярной массы. Полисахаридные компоненты у разных протеогликанов разные. Протеогликаны отличаются от большой группы белков, которые называют гликопротеинами. Эти белки тоже содержат олигосахаридные цепи разной длины, ковалентно присоединённые к полипептидной основе. Углеводный компонент гликопротеинов гораздо меньше по массе, чем у протеогликанов, и составляет не более 40 % от общей массы. Глико
19 августа 2020

Поделиться

нитям. В присутствии АТФ мышца расслабляется, и ее длина достигает исходной. Если прекращается поступление АТФ (аноксия, отравление дыхательными ядами или смерть), то мышечное волокно и мыщца переходит в состояние окоченения. В этом случае почти все поперечные мостики толстых (миозиновых) нитей присоединены к тонким актиновым нитям, следствием чего и является полная неподвижность мышцы. Существует методика определения тощей мышечной массы по количеству креатинина, выделяемого с мочой. Величина тощей мышечной массы расчетная, определяется по формуле: 0,0291 × креатинин мочи (мг × сут-1) + 7,38. Гликозаминогликаны и протеогликаны Гликозаминогликаны – линейные отрицательно заряженные гетерополисахариды. Раньше их называли мукополисахаридами, так как они обнаруживались в слизистых секретах (мукоза) и придавали этим секретам вязкие, смазочные свойства.
19 августа 2020

Поделиться

оль играют временно замыкающиеся
19 августа 2020

Поделиться

шечного сокращения. Если же возбуждение прекращается, содержание ионов Са2+ в саркоплазме снижается (кальциевая помпа), то циклы прикрепление—освобождение прекращаются, т. е. «головки» миозиновых нитей перестают прикрепляться к актиновым
19 августа 2020

Поделиться

ями поперечные мостики, которые являются «головками» миозиновых молекул. Итак, чем большее число мостиков прикреплено в данный момент к актиновым нитям, тем
19 августа 2020

Поделиться

межфибриллярного пространства стимулируется этими же ионами. В целом такой механизм получил название «кальциевая помпа» по аналогии с хорошо известным в физиологии натриевым насосом. Возможность пребывания живой мышцы в расслабленном состоянии при наличии в ней достаточно высокой концентрации АТФ объясняется снижением в результате действия кальциевой помпы концентрации ионов Са2+ в среде, окружающей миофибриллы, ниже того предела, при котором еще возможны проявление АТФазной активности и сократимость акто-миозиновых структур волокна. Быстрое сокращение мышечного волокна при его раздражении от нерва (или электрическим током) является результатом внезапного изменения проницаемости мембран и как следствие выхода из цистерн и трубочек саркоплазматической сети и Т-системы некоторого количества ионов Са2+ в саркоплазму. Чувствительность актомиозиновой системы к ионам Са2+ обусловлена присутствием на нитях F-актина белка тропонина, связанного с тропомиозином. В тропонин-тропомиозиновом комплексе ионы Са2+ связываются именно с тропонином. В молекуле тропонина при этом происходят изменения, которые приводят к сдвигу всего тропонин-тропомиозинового стержня и деблокировке активных центров актина, способных взаимодействовать с миозином с образованием сократительного комплекса и активной Mg2+-АТФазы. В продвижении актиновых нитей вдоль миозиновых
19 августа 2020

Поделиться

межфибриллярного пространства стимулируется этими же ионами. В целом такой механизм получил название «кальциевая помпа» по аналогии с хорошо известным в физиологии натриевым насосом. Возможность пребывания живой мышцы в расслабленном состоянии при наличии в ней достаточно высокой концентрации АТФ объясняется снижением в результате действия кальциевой помпы концентрации ионов Са2+ в среде, окружающей миофибриллы, ниже того предела, при котором еще возможны проявление АТФазной активности и сократимость акто-миозиновых структур волокна. Быстрое сокращение мышечного волокна при его раздражении от нерва (или электрическим током) является результатом внезапного изменения проницаемости мембран и как следствие выхода из цистерн и трубочек саркоплазматической сети и Т-системы некоторого количества ионов Са2+ в саркоплазму. Чувствительность актомиозиновой системы к ионам Са2+ обусловлена присутствием
19 августа 2020

Поделиться

тся при оптимальной концентрации ионов Са2+. При понижении концентрации Са2+ мышечные волокна теряют способность к укорочению и развитию напряжения в присутствии АТФ. По современным представлениям, в покоящейся мышце (в миофибриллах и межфибриллярном пространстве) концентрация ионов Са2+ поддерживается ниже пороговой величины в результате связывания их структурами (трубочками и пузырьками) саркоплазматической сети и так называемой Т-системой при участии особого Са2+-связывающего белка, получившего название кальсеквестрина, входящего в состав этих структур. Связывание ионов Са2+ разветвленной сетью трубочек и цистерн саркоплазматической сети не является простой адсорбцией. Это активный физиологический процесс, который осуществляется за счет энергии, освобождающейся при расщеплении АТФ Са2+-зависимой АТФазой саркоплазматической сети. При этом наблюдается весьма своеобразная картина: скорость выкачивания ионов Са2+ из
19 августа 2020

Поделиться

4. Новая молекула АТФ связывается с комплексом миозин – F-актин. 5. Комплекс миозин-АТФ обладает низким сродством к актину, и поэтому происходит отделение миозиновой (АТФ) «головки» от F-актина. Последняя стадия и есть собственно расслабление, которое отчетливо зависит от связывания АТФ с актин-миозиновым комплексом. Затем цикл возобновляется. Регуляция сокращения и расслабления мышц Сокращение любых мышц происходит по описанному общему механизму. Мышечные волокна разных органов могут обладать различными молекулярными механизмами регуляции сокращения и расслабления, однако всегда ключевая регуляторная роль принадлежит ионам Са2+. Установлено, что миофибриллы обладают способностью взаимодействовать с АТФ и сокращаться в его присутствии лишь при наличии в среде определенных концентраций ионов кальция. Наибольшая сократительная активность наблюда
19 августа 2020

Поделиться

состоит из 5 стадий, а весь цикл в настоящее время представляется следующим образом: 1. Миозиновая «головка» может гидролизовать АТФ до АДФ и Н3РО4, но не обеспечивает освобождения продуктов гидролиза. Поэтому данный процесс носит скорее стехиометрический, чем каталитический характер. 2. Содержащая АДФ и Н3РО4 миозиновая «головка» может свободно вращаться под большим углом и (при достижении нужного положения) связываться с F-актином, образуя с осью фибриллы угол около 90°. 3. Это взаимодействие обеспечивает высвобождение АДФ и Н3РО4 из актин-миозинового комплекса. Актомиозиновая связь имеет наименьшую энергию при величине угла 45°, поэтому изменяется угол миозина с осью фибриллы с 90° на 45° (примерно) и происходит продвижение актина (на 10–15 нм) в направлении центра саркомера.
19 августа 2020

Поделиться

1
...
...
38