Was ist Stoffwechsel in einfacher Sprache: Definition und Beschreibung

  • Hypoglykämie

Der Metabolismus ist der Prozess, der im menschlichen Körper jede Sekunde abläuft. Unter diesem Begriff sollte die Gesamtheit aller Reaktionen des Körpers verstanden werden. Der Metabolismus ist die Integrität absolut aller Energie- und chemischen Reaktionen, die für das normale Funktionieren und die Selbstreproduktion verantwortlich sind. Sie tritt zwischen der extrazellulären Flüssigkeit und den Zellen selbst auf.

Das Leben ist ohne den Stoffwechsel einfach unmöglich. Aufgrund des Stoffwechsels passt sich jeder lebende Organismus an externe Faktoren an.

Es ist bemerkenswert, dass die Natur einen Mann so kompetent arrangiert hat, dass sein Stoffwechsel automatisch abläuft. Auf diese Weise können sich Zellen, Organe und Gewebe nach dem Einfluss bestimmter äußerer Faktoren oder internen Ausfällen unabhängig voneinander erholen.

Aufgrund des Stoffwechsels erfolgt der Regenerationsprozess, ohne ihn zu stören.

Darüber hinaus ist der menschliche Körper ein komplexes und hochorganisiertes System, das zur Selbsterhaltung und Selbstregulierung befähigt ist.

Was ist der Kern des Stoffwechsels?

Es wäre richtig zu sagen, dass der Stoffwechsel eine Veränderung, eine Umwandlung, eine Verarbeitung von Chemikalien und auch Energie ist. Dieser Prozess besteht aus zwei miteinander verbundenen Hauptstufen:

  • Zerstörung (Katabolismus). Es sorgt für den Abbau von komplexen organischen Substanzen, die einfacher in den Körper gelangen. Dies ist ein spezieller Energiestoffwechsel, der während der Oxidation oder Zersetzung einer bestimmten chemischen oder organischen Substanz auftritt. Dadurch wird Energie im Körper freigesetzt.
  • Heben (Anabolismus). In seinem Verlauf ist die Bildung wichtiger Substanzen für den Körper - Säuren, Zucker und Eiweiß. Dieser plastische Austausch erfolgt mit einem obligatorischen Energieaufwand, der dem Körper die Möglichkeit gibt, neue Gewebe und Zellen anzubauen.

Katabolismus und Anabolismus sind zwei gleichartige Prozesse im Stoffwechsel. Sie sind extrem eng miteinander verbunden und treten zyklisch und konsistent auf. Einfach ausgedrückt: Beide Prozesse sind für eine Person äußerst wichtig, da sie ihm die Möglichkeit geben, ein angemessenes Maß an vitaler Aktivität aufrechtzuerhalten.

Wenn der Anabolismus verletzt wird, besteht in diesem Fall ein erheblicher Bedarf für die zusätzliche Verwendung von Anabolika (Substanzen, die die Zellerneuerung fördern können).

Während des Lebens gibt es mehrere wichtige Stoffwechselstufen:

  1. die notwendigen Nährstoffe erhalten, die mit der Nahrung in den Körper gelangen;
  2. die Aufnahme von Vitalstoffen in die Lymphe und den Blutkreislauf, wo der Abbau von Enzymen erfolgt;
  3. die Verteilung der Substanzen im Körper, die Freisetzung von Energie und deren Absorption;
  4. Ausscheidung von Stoffwechselprodukten durch Wasserlassen, Stuhlgang und Schweiß.

Ursachen und Folgen von Stoffwechselstörungen und Stoffwechsel

Wenn eines der Stadien des Katabolismus oder des Anabolismus versagt, wird dieser Prozess zur Ursache für eine Störung des gesamten Stoffwechsels. Solche Veränderungen sind so pathologisch, dass sie den menschlichen Körper daran hindern, normal zu funktionieren und den Prozess der Selbstregulierung durchzuführen.

Ungleichgewichte von Stoffwechselprozessen können in jedem Lebensabschnitt einer Person auftreten. Besonders gefährlich ist es in der Kindheit, wenn sich alle Organe und Strukturen im Stadium der Ausbildung befinden. Bei Kindern sind Stoffwechselstörungen mit solchen schweren Erkrankungen verbunden:

Es gibt wesentliche Risikofaktoren für diesen Prozess:

  1. Vererbung (Mutationen auf Genebene, Erbkrankheiten);
  2. die falsche Art des menschlichen Lebens (Sucht, Stress, schlechte Ernährung, sitzende inaktive Arbeit, Mangel an Tagesablauf);
  3. Leben in einer umweltverschmutzten Umgebung (Rauch, staubige Luft, schmutziges Trinkwasser).

Die Gründe für das Versagen von Stoffwechselprozessen können mehrere sein. Es können pathologische Veränderungen in der Arbeit wichtiger Drüsen sein: Nebennieren, Hypophyse und Schilddrüse.

Außerdem sind Nichteinhaltung der Diät (Trockenfutter, häufiges Überessen, schmerzhafte Begeisterung für harte Diäten) sowie schlechte Vererbung Gründe für das Scheitern.

Es gibt eine Reihe äußerer Anzeichen, durch die Sie selbständig lernen können, die Probleme des Katabolismus und des Anabolismus zu erkennen:

  • unzureichendes oder übermäßiges Körpergewicht;
  • somatische Ermüdung und Schwellung der oberen und unteren Extremitäten;
  • geschwächte Nagelplatten und Haarbruch;
  • Hautausschläge, Akne, Peeling, Blässe oder Rötung des Integuments.

Wie mache ich einen Austausch mit Lebensmitteln?

Was ist der Stoffwechsel im Körper bereits herausgefunden. Jetzt ist es notwendig, die Funktionen und Möglichkeiten der Wiederherstellung zu verstehen.

Primärstoffwechsel im Körper und seine erste Stufe. Während des Verlaufs fließen Nahrung und Nährstoffe ein. Es gibt viele Nahrungsmittel, die den Stoffwechsel und Stoffwechsel günstig beeinflussen können, zum Beispiel:

  • Produkte, die reich an pflanzlichen Rohstoffen sind (Rüben, Sellerie, Kohl, Karotten);
  • mageres Fleisch (Hähnchenfilet ohne Haut, Kalbfleisch);
  • grüner Tee, Zitrusfrüchte, Ingwer;
  • Phosphorreiche Fische (vor allem Salzwasser);
  • exotische Früchte (Avocados, Kokosnüsse, Bananen);
  • Gemüse (Dill, Petersilie, Basilikum).

Wenn der Stoffwechsel hervorragend ist, wird der Körper schlank, Haare und Nägel stark, die Haut ohne kosmetische Mängel und das Wohlbefinden ist immer gut.

In manchen Fällen sind Lebensmittel, die Stoffwechselprozesse verbessern, möglicherweise nicht schmackhaft und unappetitlich. Trotzdem ist es schwierig, auf sie bei der Anpassung des Stoffwechsels zu verzichten.

Nicht nur dank Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs, sondern auch mit der richtigen Herangehensweise an Ihre Routine können Sie Körper und Stoffwechsel wiederherstellen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass dies in kurzer Zeit nicht funktionieren wird.

Wiederherstellung des Stoffwechsels - ein langer und allmählicher Prozess, der keine Abweichungen vom Verlauf erfordert.

Bei diesem Problem sollten Sie sich immer auf die folgenden Postulate konzentrieren:

  • obligatorisches herzhaftes Frühstück;
  • strikte Diät;
  • maximale Flüssigkeitsaufnahme.

Um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, müssen Sie häufig und fraktioniert essen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist, die den Stoffwechsel startet. Es sollte kohlenhydratreiche Getreide enthalten, aber abends ist es besser, sie abzulehnen und kalorienarmen Eiweißprodukten, wie Kefir und Quark, den Vorzug zu geben.

Durch die qualitative Beschleunigung des Stoffwechsels können große Mengen Mineralwasser oder gereinigtes Wasser ohne Gas verwendet werden. Wir müssen auch an Snacks denken, die grobe Fasern enthalten sollten. Es wird helfen, die maximale Menge an Toxinen und Cholesterin aus dem Körper zu extrahieren, so dass keine cholesterinsenkenden Medikamente benötigt werden, der Stoffwechsel wird alles tun.

Große Enzyklopädie von Öl und Gas

Hohe Stoffwechselaktivität

Hohe metabolische Aktivität führt auch zu einer Temperaturerhöhung in diesem Körperbereich, was zu einer Abnahme der Affinität von Hämoglobin für O2 und einer erhöhten Dissoziation von Oxyge-Moglobin führt. Dadurch verschiebt sich auch die Dissoziationskurve nach rechts, was physiologische Bedeutung hat, da mehr Sauerstoff aus dem Blut in die aktiven Zentren gelangt. [1]

Die Atmungsrate sowohl des Speichergewebes als auch des Embryos ist hoch, was mit der hohen Stoffwechselaktivität dieser beiden Teile des Samens zusammenhängt. Atmungssubstrate in diesen Teilen können unterschiedlich sein; Darüber hinaus können sie sich im Keimungsprozess ändern. Dies zeigt sich in Veränderungen des Atmungskoeffizienten (Abschn. [3]

In Wirbeltieren kommt Glykogen hauptsächlich in der Leber und in den Muskeln vor, dh an Orten mit hoher Stoffwechselaktivität, wo es als wichtige Energiequelle dient. Seine umgekehrte Umwandlung in Glukose wird durch Hormone reguliert, hauptsächlich durch Insulin (Ch. Glycogen ist in seiner Struktur sehr ähnlich zu Amylopektin (Abb. 3.13), aber seine Ketten verzweigen sich noch mehr.) [4]

Darüber hinaus ist der Sauerstoffbedarf bei solchen größeren Tieren aufgrund ihrer hohen Stoffwechselaktivität oft höher. [6]

Bereits im Frühstadium der Erkrankung wird durch die Hemmung der Aktivität von Verdauungsenzymen die Sekretionsfunktion des Gastrointestinaltraktes beeinträchtigt. Die Veränderung des Stoffwechsels spiegelt die hohe Stoffwechselaktivität des jungen Bindegewebes in der Lunge wider. Obwohl sich die wichtigsten pathologischen Prozesse bei der Silikose in den Atmungsorganen und funktionell verwandten Blutkreislauforganen entwickeln, ist die Erkrankung allgemeiner Natur. Dies wird insbesondere durch Veränderungen im zentralen und vegetativen Nervensystem angezeigt: Zustandsänderungen von Analysegeräten, Reflexkugel und neurologischer Zustand. [7]

Kern-RNA ist ein normaler Bestandteil von Zellkernen. Der Zellkern enthält RNA verschiedener Typen. Kern-RNA hat jedoch eine sehr hohe metabolische Aktivität. Zum Beispiel wird der Einbau radioaktiver Vorläufer in nukleare RNA mit einer Geschwindigkeit durchgeführt, die die Einbaurate eines ähnlichen Vorläufers in eine Fraktion der zytoplasmatischen RNA weit übersteigt. [8]

In Bezug auf die führende Komponente von Chromatin (DNA) ist zu beachten, dass es heterogen ist. Es ist schwach mit Proteinen verbunden und hat eine hohe Stoffwechselaktivität. Es gibt relativ viele von ihnen (bis zu 20% der gesamten DNA) in intensiv funktionierenden differenzierten Zellen und etwas in mitotisch aktiven Zellen und in den Kernen von Nosokomialzellen. Bei der Zubereitung von Präparaten wird labile DNA leicht denaturiert, da sie nicht durch Protein geschützt wird und verursacht, dass Pyron eine Inofilie des Zellkerns ist, die nicht mit RNA assoziiert ist. [9]

Fettgewebe, bestehend aus Fettzellen oder Fettzellen (Abb. 24-16), ist amorph und im ganzen Körper verteilt: Es befindet sich unter der Haut, um tiefe Blutgefäße, in der Bauchhöhle. Etwa 65% des Gewichts des Fettgewebes machen die in der Reserve abgelagerten Triacylglycerine aus. Obwohl Fettgewebe auf den ersten Blick inert erscheint, hat es in Wirklichkeit eine sehr hohe Stoffwechselaktivität. [11]

Fokale metabolische Aktivität der FDG

Fazit:

PET / CT Bild:

  • Lymphadenopathie des Halses, des Mediastinums, der Bauchhöhle und des retroperitonealen Raums mit spezifischer FDG-Stoffwechselaktivität.
  • fokale Läsionen der Lunge auf beiden Seiten mit der metabolischen Aktivität von FDG bestimmter Art.
  • einzelne fokale Läsionen der Knochen des Skeletts, ein bestimmter Charakter.
  • diffuse fokale Aktivität der Milz bestimmter Art.
  • Hepatomegalie.

Diese Veränderungen können der Manifestation einer lymphoproliferativen Erkrankung entsprechen.

Schlüsselbilder mit Erklärungen (1/1)

Weitere Details:

Beschreibung

Die vorgestellte PET / CT-Serie des gesamten Körpers (gescannt von der Basis des Gehirns bis zur Mitte des Oberschenkeldrittels) in einer Studie zum Glukosestoffwechsel gemäß einem Standardprotokoll mit IV-Injektion eines jodhaltigen Arzneimittels in axialer Projektion in die native Phase mit einer Reihe von multiplanaren Rekonstruktionen.

Kopf- und Halsbereich:

Augäpfel, Sehnerven, retrobulbäre Räume werden nicht verändert. Die Pneumatisierung der Nebenhöhlen wird nicht unterbrochen. Speicheldrüsen ohne Merkmale.

Anatomie der Mundhöhle und des Oropharynx ohne Merkmale. Pharynx und Kehlkopf sind anatomisch korrekt entwickelt. Ihre Konturen sind glatt und klar, die Wände sind nicht verdickt. Physiologische Hyperfixierung des Radiopharmakons im Oropharynx (asymmetrisch, D

Die Schilddrüse befindet sich in der Regel, die Größe ihrer Anteile wird nicht vergrößert. Die Lappen der Schilddrüse haben gleichmäßige und klare Konturen, eine homogene Struktur.

Das Vorhandensein von lymphatischer Aktivität mit metabolischer Aktivität von FDG wird bestimmt: Vorderes Jugular auf beiden Seiten bis 13 × 8 mm (SUVmax = 1,6), supraklavikulär rechts bis 10 mm (SUVmax = 5,4), links bis 22 mm (SUVmax = 3,1).

Körperzellenorgane:

Für alle Lungenfelder auf beiden Seiten wird das Vorhandensein mehrerer Foci mit FDG-Stoffwechselaktivität bestimmt, die maximale Größe rechts beträgt bis zu 15 * 15 mm (SUVmax = 5,5), links bis 10 mm (SUVmax = 2,3). Die Luftröhre und die Bronchien der Ordnung I-III sind nicht deformiert, passierbar. In den Pleurahöhlen und in der Perikardhöhle gibt es kein Exsudat.

Das Mediastinum ist nicht verschoben, seine Struktur ist differenziert, die Lymphknoten werden mit der metabolischen Aktivität von FDG vergrößert: anteriores Mediastinum in Form eines Konglomerats bis zu 29 * 24 mm (SUVmax = 5), untere paratracheale bis zu 13 mm (SUVmax = 3,8), Bronchopneumonie auf beiden Seiten bis 29 (SUVmax = 11).

ORGANE DES ABDOMINALEN HÖHLEN- UND PROBLEMBEREICHS:

Die Leber ist in der Regel in der kranio-caudalen Größe auf 19 cm vergrößert, es gibt keine Herde des pathologischen Hypermetabolismus von FDG. Choledoch ist nicht verlängert. Die Gallenblase ist an einem typischen Ort in der Größe nicht vergrößert, der Inhalt des Lumens ist homogen, es gibt keine strahlenundurchlässigen Steine.

Die Bauchspeicheldrüse ist nicht vergrößert, es gibt keine Ausbrüche des FDG-Hypermetabolismus.

Parapankreatische Faser - ohne infiltrative Veränderungen.

Die Milz ist nicht vergrößert mit klaren, gleichmäßigen Konturen, es wird eine erhöhte diffuse Fokusaktivität von FDG bestimmt (SUVmax = 3,4).

Die Nebennieren werden normalerweise lokalisiert, die korrekte Form, Größe, Struktur und Dichte werden nicht verändert. Die Nieren befinden sich normalerweise, die Kontur ist klar und gleichmäßig. Das CLS von 2 Seiten wird normalerweise gebildet, nicht deformiert, nicht ausgedehnt, es gibt keine strahlenundurchlässigen Steine. Das Vorhandensein von Lymphknoten mit erhöhter metabolischer Aktivität von FDG wird bestimmt:

Leber-Gate zu 26 (SUVmax = 6,1), Single-Zöliakie zu 17 (SUVmax = 5,1).

Es gibt keine freie Flüssigkeit in der Bauchhöhle.

KÖRPERORGANE:

Zusätzliche Formationen im Beckenbereich werden nicht visualisiert. Zellulose wird nicht verändert. Becken- und periphere Lymphknoten werden nicht vergrößert. Herde des pathologischen Hypermetabolismus FDG nicht identifiziert. Physiologische Hyperfixierung des Radiopharmakons in der Blase entlang des distalen Kolons.

Bestimmte fokale metabolische Aktivität von FDG:

  • im Griff des Brustbeins (SUVmax = 9,9), mit osteolytischer Zerstörung.
  • der Winkel des linken Schulterblatts (SUVmax = 6,8).

Empfehlungen

  • Diese Veränderungen können der Manifestation einer lymphoproliferativen Erkrankung entsprechen.

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Stoffwechselaktivität

Universelles Russisch-Englisches Wörterbuch. Akademik.ru 2011

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METABOLISMUS - oder der Stoffwechsel, chemische Umwandlungen, die vom Moment des Eintreffens von Nährstoffen in einem lebenden Organismus bis zum Moment der Freisetzung der Endprodukte dieser Umwandlungen in die äußere Umgebung erfolgen. Alle Reaktionen beziehen sich auf den Stoffwechsel, folglich... Collier Encyclopedia

Die Art ist die wichtigste taxonomische Einheit, eine Ansammlung von Individuen desselben Genotyps mit ausgeprägter phänotypischer Ähnlichkeit. Die streng allgemein akzeptierte Definition von V. wurde noch nicht entwickelt. (Quelle: "Mikrobiologie: Wörterbuch der Begriffe", N. Firsov... Wörterbuch der Mikrobiologie

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POSITRONISCHE STRAHLUNG, TOMOGRAPHIE (TPI) - Eine Prozedur, die eine Analyse des Ausmaßes der Stoffwechselaktivität in verschiedenen Teilen des Gehirns ermöglicht. Um einen TPI-Scan durchzuführen, wird dem Patienten eine radioaktive, glukoseartige Substanz injiziert, die von den Zellen aufgenommen wird, insbesondere...... Psychologie-Wörterbuch

Arten - * div * Arten sind die hauptsächliche taxonomische oder systematische Einheit lebender Organismen, die tatsächlich in der Natur vorkommt und ein bestimmtes Gebiet einnimmt. Es ist eine Sammlung von Populationen (siehe), die aus Individuen bestehen, die durch...... Genetik verwandt sind. Enzyklopädisches Wörterbuch

Stoffwechsel: wie der Stoffwechselprozess abläuft

Laut der Theorie, die von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern unterstützt wird, hat jeder Mensch sein optimales Gewicht, das der Körper mit allen Mitteln zu unterstützen versucht. Aus diesem Grund verursacht das anhaltende Verlangen, Gewicht zu verlieren oder sich zu erholen, einen aktiven Widerstand, und er wird alles tun, um das Gewicht wieder auf seinen natürlichen Wert zu bringen. Daher nehmen 95% wieder an Gewicht zu. Ihr neues Gewicht ist für einen „normalen“ individuellen Stoffwechsel relativ gering. Bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen ist der Widerstand des Organismus in Richtung Gewichtsabnahme stärker als in der Rekrutierung, dh er wird immer danach streben, aufgeschobene Fettreserven zu erhalten. Ein starker Rückgang der Kalorienzufuhr kann die Stoffwechselrate um 45% verringern. Vielleicht ist dies der Abwehrmechanismus des Körpers gegen Hunger.

Diese Theorie wird jedoch nicht von allen Wissenschaftlern gestützt. Und obwohl sie der Theorie des natürlichen optimalen Gewichts nicht widersprechen, glauben sie, dass der Stoffwechsel durch eine bestimmte Diät und regelmäßige körperliche Aktivität verändert werden kann, bei der die Muskelmasse zunimmt, die Stoffwechselrate steigt und der Abbau von Fetten erleichtert wird. Zuallererst ist es jedoch notwendig herauszufinden, was der Stoffwechsel ist und welche Prinzipien seine Wirkung haben.

Metabolismus ist eine chemische Reaktion, die von dem Moment an entsteht, in dem Nährstoffe in den Körper gelangen, bis die Endprodukte dieser Reaktionen in die äußere Umgebung freigesetzt werden. Dies ist ein komplexer Prozess der Umwandlung von verbrauchter Nahrung in vitale Energie. Alle Reaktionen, die in lebenden Zellen ablaufen, sind am Metabolismus beteiligt. Das Ergebnis ist der Aufbau von Gewebestrukturen und Zellen. Das heißt, Stoffwechsel kann als Stoffwechselprozess im Körper von Substanzen und Energie betrachtet werden.

Eine lebende Zelle ist ein hochorganisiertes System, das verschiedene Strukturen sowie spezielle Enzyme umfasst, die diese Strukturen zerstören können. In der Zelle enthaltene Makromoleküle können durch Hydrolyse in kleine Komponenten zerlegt werden. In der Zelle gibt es normalerweise sehr wenig Natrium und viel Kalium, während es in einer Umgebung vorhanden ist, in der wenig Kalium und viel Natrium vorhanden ist und die Permeabilität der Zellmembran für beide Ionen gleich ist. Daher die Schlussfolgerung: Eine Zelle ist ein System, das weit vom chemischen Gleichgewicht entfernt ist.

Um eine Zelle in einem chemisch unausgeglichenen Zustand zu halten, muss der Körper einige Arbeit erledigen, die Energie erfordert. Die Energiegewinnung für diese Arbeit ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Verbleib der Zelle in ihrem normalen, stationären, chemisch unausgeglichenen Zustand. Zur gleichen Zeit werden andere Arbeiten zur Wechselwirkung mit dem Medium in den Zellen durchgeführt, zum Beispiel: Weiterleitung von Nervenimpulsen in Nervenzellen, Muskelkontraktion in Muskelzellen, Urinbildung in Nierenzellen und so weiter.

Sobald sich die Nährstoffe in der Zelle befinden, beginnen sie zu metabolisieren oder durchlaufen viele chemische Veränderungen und bilden Zwischenprodukte - Metaboliten. Der Stoffwechselprozess ist im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilt: Anabolismus und Katabolismus. Bei anabolen Reaktionen aus einfachen Molekülen durch Biosynthese bilden sich komplexe Moleküle, die mit dem Verbrauch von freier Energie einhergehen. Anabole Transformationen sind in der Regel füllend. Bei katabolischen Reaktionen dagegen werden die komplexen Bestandteile, die aus der Nahrung stammen und die Zellen bilden, in einfache Moleküle gespalten. Diese Reaktionen sind überwiegend oxidativ, wobei freie Energie freigesetzt wird.

Der Hauptteil der aus der Nahrung stammenden Kalorien wird für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, die Verdauung der Nahrung und die inneren Prozesse des Körpers ausgegeben - dies ist der sogenannte Grundstoffwechsel.

Die direkte Energiequelle, die von der Zelle zur Erzeugung von Arbeit verwendet wird, ist die Energie, die im Adenosintriphosphat (ATP) -Molekül enthalten ist. Aufgrund einiger struktureller Merkmale ist die ATP-Verbindung energiereich, und das Aufbrechen der Bindungen von Phosphatgruppen während des Stoffwechselprozesses erfolgt so, dass die freigesetzte Energie genutzt werden kann. Als Ergebnis der einfachen Hydrolyse wird der Abbau der Phosphatbindungen des ATP-Moleküls jedoch die für die Zelle freigesetzte Energie unzugänglich machen, da der Stoffwechselprozess aus zwei Stufen mit dem Zwischenprodukt in jedem von ihnen bestehen muss, andernfalls wird die Energie als Wärme freigesetzt und verschwendet. Das ATP-Molekül ist für fast alle Manifestationen der Zellaktivität notwendig, daher ist es nicht überraschend, dass die Aktivität lebender Zellen in erster Linie auf die ATP-Synthese abzielt. Dieser Prozess besteht aus komplexen sequentiellen Reaktionen, wobei die potenzielle chemische Energie in den Molekülen der Fette und Kohlenhydrate verwendet wird.

Der Anabolismus ist eng mit dem Katabolismus verbunden, da neue Substanzen aus den Abbauprodukten der Nährstoffe gewonnen werden. Wenn ein Anabolismus auf die Bildung zusammengesetzter Strukturen von Zellen und Geweben abzielt, werden durch den Katabolismus komplexe Moleküle zu einfachen Molekülen. Einfache Moleküle werden teilweise für die Biosynthese (die Bildung organischer Substanzen aus einfachen Verbindungen unter Einwirkung von Enzymen-Biokatalysatoren) verwendet und teilweise in Form von Abbauprodukten wie Harnstoff, Ammoniak, Kohlendioxid und Wasser aus dem Körper ausgeschieden.

Die Geschwindigkeit des Stoffwechselprozesses ist bei allen Menschen unterschiedlich. Der wichtigste Faktor für die Stoffwechselrate ist das Körpergewicht bzw. die Gesamtmasse der Muskeln, inneren Organe und Knochen. Je höher das Körpergewicht, desto höher ist die Stoffwechselrate. Austauschprozesse bei Männern sind im Durchschnitt um 10-20% schneller, dies liegt an der Anwesenheit von mehr Fett bei Frauen, während bei Männern mehr Muskelgewebe vorhanden ist. Wissenschaftlern zufolge reduziert sich der Metabolismus von Frauen, die den 30-jährigen Meilenstein überschritten haben, alle zehn Jahre um 2-3%. Aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer können mit zunehmendem Alter den Stoffwechsel verringern. Dies ist in der Regel auf mangelnde motorische Aktivität und hormonelles Ungleichgewicht zurückzuführen. Sie können Ihren Stoffwechsel durch regelmäßige körperliche Anstrengung und fraktionierte Ernährung beschleunigen. Eine kalorienarme Diät mit gesteigerter körperlicher Aktivität verlangsamt den Stoffwechselprozess erheblich - der Körper bereitet sich auf möglichen Hunger vor und beginnt, Fett intensiv anzusammeln.

Auch auf den Stoffwechsel hat ein direkter Einfluss Einflussfaktoren wie Vererbung und Schilddrüsenfunktion. Bei einem Mangel an Schilddrüsenhormon L-Thyroxin wird der Stoffwechsel deutlich reduziert, was zu einer "unerklärlichen" Adipositas führt. Bei einem Überschuss dieses Hormons dagegen wird der Stoffwechsel so beschleunigt, dass er die körperliche Erschöpfung gefährden kann. Es ist bemerkenswert, dass in beiden Fällen ein katastrophaler Mangel an Lebensenergie herrscht.

Studien zufolge beeinflusst der Zustand des emotionalen Hintergrunds direkt die Produktion von Hormonen. In der Phase der Erregung oder Erregung wird das Hormon Adrenalin in das Blut freigesetzt, wodurch die Stoffwechselrate erhöht wird. Bei anhaltendem Stress werden täglich hunderte von Kalorien verbrannt. So paradox es auch sein mag, chronischer Stress führt zu Fettleibigkeit. Die Sache ist die, dass im Stresszustand eine große Menge des Hormons Cortisol von den Nebennieren in das Blut freigesetzt wird, was zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels beiträgt und, wenn kein Zucker verwendet wird, aufgrund von Insulin schnell zu Fettspeicher wird.

Sehr wenige Menschen schaffen es, ihr konstantes Gewicht während des gesamten Lebens aufrechtzuerhalten. Daher sind Schwankungen in die eine oder andere Richtung höchst wahrscheinlich die Regel. Wenn Sie auf kurzfristig unbedeutende Gewichtsschwankungen keinen großen Wert legen, sieht die ungefähre Grafik so aus: Bei 11–25 Jahren gibt es ein Mindestgewicht mit hohem Energiebedarf; Im Alter von 25-35 Jahren stabilisiert sich das Gewicht und steigt allmählich auf etwa 65 Jahre an und beginnt dann abzunehmen. Dies ist jedoch ein sehr durchschnittliches Bild, da jede Person individuell ist und ihren eigenen Stoffwechselprozess hat, der nur für ihn einzigartig ist.

Ökologie VERZEICHNIS

Information

Stoffwechselaktivität

Die folgenden Skalierungsvorrichtungen und Zähler wurden zur Messung der Stoffwechselaktivität verwendet: eine Skalierungsvorrichtung vom Typ B-2 und ein Gasströmungsmesser vom Typ SOT-25-BFL; Reclaimer Typ B-3 und Zähler Typ T-25-BFL. Gasströmungsmesser, insbesondere SOT-25-BFL, sind empfindlich genug, um die bei den Experimenten akzeptierte 14C-Aktivität zu erfassen, aber die Arbeit mit ihnen erfordert eine spezielle technische Ausbildung. Die entwickelte Methode ist für praktische Laboratorien gedacht. Daher haben wir versucht, einen Haushaltszähler vom Typ T-25-BFL zum Zählen des 14C mit einem Glimmerfenster mit einer Dicke von 0,9-1 mg / cm2 zu verwenden. Der große Vorteil dieses Messgeräts ist die Stabilität der erzielten Ergebnisse und die einfache Handhabung, jedoch ist der Zählwirkungsgrad im Vergleich zum Gaszähler niedriger. [. ]

Die bakterielle Aktivität, die für Korrosionstechniker im Hinblick auf die Manifestation bestimmter Korrosionseffekte von Interesse ist, steht immer im Zusammenhang mit der gemeinsamen "Aktivität" mehrerer Arten von verschiedenen Bakterien. Solche bakteriellen Gemeinschaften behalten ihre räumlichen Beziehungen bei, indem sie innerhalb des Kristallgitters von Biopolymeren (Biofilm) arbeiten. Die Umgebung im Biofilm wird durch die Stoffwechselaktivität der Bakterien aufrechterhalten und kann sich stark von der chemischen Zusammensetzung der Hauptlösung unterscheiden. in dem System eingeführt. []. Biofilm und seine modifizierten Umgebung werden als eine zusätzliche Barriere für jeden Biozids betreiben.

Golovleva L. A. Metabolische Aktivität von Pseudomonaden, die Xenobiotika abbauen // Genetik und Physiologie von Mikroorganismen - vielversprechende Objekte der Gentechnik. [. ]

Der zweite Ansatz - das Messen des Wachstums oder der Stoffwechselaktivität bei extrem niedrigen Konzentrationen an Nährstoffbegrenzungen - steht vor anderen technischen Schwierigkeiten. In der grundlegenden Arbeit zum Bakterienwachstum zeigte Mono (1942), dass die Beziehung zwischen Wachstumsrate und Konzentration eines limitierenden Substrats durch eine empirische Kurve beschrieben werden kann, die dem Michaelis-Menten-Verhältnis für die Geschwindigkeit der enzymatischen Reaktion und die Konzentration des Substrats entspricht. Es ist jedoch unmöglich, Daten über das Wachstum zu erhalten, die dem unteren Teil der Kurve am Anfang entsprechen, dh dieser Teil ist für den Ökologen von größtem Interesse. Zellen, die in eine Umgebung mit extrem niedrigen Nährstoffkonzentrationen eingebracht werden, durchlaufen eine partielle Autolyse, isolieren zusätzliche Substrate und verursachen das sogenannte "kryptische Wachstum", das das wahre Bild der Abhängigkeit der Wachstumsrate vom Substrat verdeckt (Postgate und Hunter, 1963). ]

Der Teil der Pflanzen, in dem biochemische Reaktionen stattfinden, wird als metabolisch aktive Masse bezeichnet. Im Holz von Baumstämmen gibt es praktisch keine biochemischen Reaktionen. Metabolisch aktive Pflanzenmasse ist relativ klein. Die durchschnittliche Biosphärenwirksame Dicke der metabolisch aktiven Vegetationsschicht liegt in der Größenordnung von 1 mm. weil Das Holz von Baumstämmen, in denen praktisch keine biochemischen Reaktionen vorhanden sind, ist nicht in der Stoffwechselschicht enthalten. Die gigantischen Dimensionen von Pflanzen, die durch ihre Höhe bestimmt werden, werden nur dadurch erreicht, dass der überwiegende Teil des von der Pflanze eingenommenen Raums aus Luft und Holz besteht und kein lebendes, metabolisch aktives Gewebe enthält. [. ]

Neben der Bestimmung des Endakzeptors von Wasserstoff kann die Stoffwechselaktivität gemischter mikrobieller Populationen anhand der Geschwindigkeit einer beliebigen anderen Reaktion des Transportelektronensystems geschätzt werden. [. ]

Die meisten Beobachtungen bestätigen die Tatsache, dass Lysosomen ähnliche Formationen in metabolisch aktiven Pflanzenzellen gefunden werden. Solche Teilchen werden in den sich entwickelnden Aleuronzellen von Weizenkörnern beschrieben, in den Sekretionszellen der Septumnektarien von Gasteria, die sich an den Wänden des Ovars befinden. Es wurde vorgeschlagen, dass in Übereinstimmung mit den allgemeinen Prinzipien des Stoffwechsels von Pflanzen und Tieren Lysosomen, die in Pflanzengeweben erworben wurden, die Fähigkeit besitzen, nicht nur Spaltfunktionen auszuführen, sondern auch die Synthese. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Lysosomen in Zellen keine unabhängigen Strukturen bilden, sondern während der aktiven Funktion des endoplasmatischen Retikulums und des Golgi-Apparats gebildet werden. ]

Solche strukturellen Veränderungen in den Zellen des alternden Blattes werden von Änderungen in ihrer Zusammensetzung und Stoffwechselaktivität begleitet. Durch den Abbau von Proteinen zu Aminosäuren und Amiden (Abb. 12.2) nimmt der Proteingehalt im Blatt progressiv ab. Auch der Gehalt an RNA und insbesondere ribosomaler RNA nimmt progressiv ab (Abb. 12.3). [. ]

In ihrer Struktur unterscheidet sich die Eizelle von allen Keimsackzellen durch ihre hohe physiologische und metabolische Aktivität. In seinem Zytoplasma befindet sich ein gut entwickeltes endoplasmatisches Retikulum mit zahlreichen Ribosomen, dem Golgi-Apparat, Plastiden, Mitochondrien und Spherosomen. [. ]

Biochemische Veränderungen. Es ist bekannt, dass eine Temperaturänderung einen signifikanten Einfluss auf die Rate der Stoffwechselreaktionen und die Gesamtintensität des Stoffwechsels hat. Eine Temperaturerhöhung im toleranten Bereich führt zu einer Erhöhung der Stoffwechselintensität und eine Abnahme der Temperatur zu einer Abnahme. In der Zwischenzeit sollten die wichtigsten Stoffwechselvorgänge im Körper auf einem bestimmten Niveau gehalten werden, das nur in ziemlich engen Grenzen variieren kann. Andernfalls tritt eine metabolische Homöostase auf, die mit dem Leben nicht vereinbar ist. Es sollte betont werden, dass für den normalen Verlauf von Stoffwechselvorgängen sowohl das Niveau der kommenden Temperaturänderungen als auch ihre Geschwindigkeit wichtig sind. Eine ausgeprägte und sich rasch entwickelnde Temperaturabsenkung kann zu einer Verlangsamung der Stoffwechselvorgänge führen, die den normalen Verlauf der wichtigsten Vitalprozesse nicht mehr gewährleisten kann. Vergleichbar in Bezug auf Schwere und Geschwindigkeit, aber entgegengesetzt in Richtung, kann die Temperaturänderung, d. H. Ihre Erhöhung, auch zu einer solchen Zunahme der Intensität von Stoffwechselprozessen führen, die mit Sauerstoff nur schwer oder gar nicht zu erreichen ist. All dies hat Fische und andere ektotherme Tiere vor die Notwendigkeit gestellt, verschiedene Mechanismen zur Steuerung der Intensität von Stoffwechselprozessen zu entwickeln, die den Grad der Stoffwechselaktivität relativ unabhängig von der Umgebungstemperatur aufrechterhalten. Die Schlüsselrolle spielen Enzyme - Katalysatoren zahlloser chemischer Reaktionen, deren Gesamtheit der Stoffwechsel ist. Da fast alle zellulären Reaktionen von Enzymen katalysiert werden, wird die Regulation des Stoffwechsels auf die Regulation von Art und Intensität der Enzymfunktionen reduziert. [. ]

Die Einführung dieser Änderungen in der Methodik führte zur Stabilität der Ergebnisse und zu einer deutlichen Abhängigkeit der Stoffwechselaktivität von der Bakterienkonzentration im Testwasser (Abb. 13). [. ]

In terrestrischen und Bodenökosystemen sind Pilze zusammen mit Bakterien Zersetzer, die sich von toten organischen Stoffen ernähren und diese abbauen. Die metabolische Aktivität von Pilzen ist sehr hoch, sie sind in der Lage, Gesteine ​​schnell zu zerstören und chemische Elemente aus ihnen freizusetzen, die in den biogeochemischen Kreisläufen von Kohlenstoff, Stickstoff und anderen Bestandteilen des Bodens und der Luft enthalten sind. [. ]

In terrestrischen und Bodenökosystemen spielen Pilze zusammen mit Bakterien die Rolle von Zersetzern, indem sie sich an die toten organischen Substanzen halten und diese abbauen. Die metabolische Aktivität von Pilzen ist sehr hoch, sie sind in der Lage, Gesteine ​​schnell zu zerstören und chemische Elemente aus ihnen freizusetzen, die in den biogeochemischen Kreisläufen von Kohlenstoff, Stickstoff und anderen Bestandteilen des Bodens und der Luft enthalten sind. Viele Pilze sind Parasiten von Pflanzen und Tieren. Einige Arten verursachen einen schnellen Verfall von Holz, Lederprodukten und vielen anderen organischen Materialien sowie von Nahrungsmitteln. Pilze bilden biologisch aktive Substanzen, die in der Medizin und Biotechnologie verwendet werden (z. B. Antibiotika). Unizelluläre Pilze - Hefe - werden seit der Antike bis heute beim Brotbacken, bei der Weinbereitung, beim Brauen und in der mikrobiologischen Industrie verwendet. [. ]

Die Definition von ATP in Reinkultur liefert jedoch keine ausreichenden Informationen. Der Gehalt an ATP in Bakterienzellen von gemischten Mikroflora und natürlichen Gewässern hängt mit ihrer metabolischen Aktivität zusammen. Da sich einige Zellen in inaktiven Phasen befinden, scheint die Verwendung von ATP-Bestimmungsdaten für die mikrobielle Zählung nicht genau genug zu sein. [. ]

A. Nitrifikation Der Eintritt von stickstoffhaltigen Abwässern aus der Stadt und aus der Industrie und dem Oberflächenabfluss in die Lagerstätten stimuliert das Wachstum autotropher nitrifizierender Bakterien. Mit der Fülle und metabolischen Aktivität dieser Bakterien wird eine signifikante Abnahme des Sauerstoffs beobachtet, da diese Bakterien beim Oxidieren von Ammonium und Nitraten Sauerstoff verwenden. Die am häufigsten vorkommenden nitrifizierenden Bakterien in Flüssen, Seen und Flussmündungen sind die Gattungen NigoBoshopaz und No. 1goBas-1r [5]. Im offenen Ozean ist Gusus nz osapie Nr. 1 ein wichtiges Oxidationsmittel für Nitrate [64]. [. ]

Die Frage nach der treibenden Kraft, durch die Wurzelzellen Iole in die Xylem-Gefäße absondern, ist umstritten. Es wird angenommen, dass die Zellen, die sich in der Nähe der Xylem-Gefäße befinden, im Vergleich zu weiter entfernten Zellen aufgrund ihres geringeren Sauerstoffgehalts eine geringere metabolische Aktivität aufweisen. Diese Zellen spenden Salz an die Xylemgefäße. Dann steigen die Salze zusammen mit Wasser dank der Saugkraft der Transpiration durch die Gefäße nach oben. ]

B. Bestimmung der zellulären Zusammensetzung. Die Lebensdauerbestimmung der Zellzusammensetzung muss die folgenden Anforderungen erfüllen: Die Konzentration der dichten Substanz muss im Verhältnis zum Biomasserückstand oder zur Stoffwechselaktivität konstant sein; eine dichte Substanz muss instabil sein und rasch aus lebenden Zellen ausgeschieden werden. [. ]

Pflanzen und Tiere sind durch den auf ihrer Oberfläche auftretenden Energieaustausch mit der Umwelt verbunden. Da Tiere, insbesondere homoothermale Tiere, die Temperatur ihrer Körperoberfläche durch Bewegung und Stoffwechselaktivität teilweise regulieren, ist die Temperatur der Haut, Wolle oder Federn ein wichtiger Indikator für die Reaktion von Tieren auf Umweltfaktoren. Durch Messung der Oberflächentemperatur kann man die Energiebilanz verschiedener Organismen verstehen (Gates, 1969). [. ]

Die Selektivität der Wirkung und der Grad der Phytotoxizität von Herbiziden in dieser Gruppe sind auf Unterschiede in der Polarität und Adsorptionskapazität von Substituenten zurückzuführen, von denen die Permeabilität von Verbindungen durch die Zellmembran und deren metabolische Aktivität abhängen. Der Wirkungsmechanismus von Phenolderivaten ist in einer Hinsicht der gleiche: Alle (Herbizide, Fungizide, Akarizide) sind Entkopplungsmittel, die auf die Atmungskette wirken. Der Wirkungsmechanismus wird am Beispiel von DNOC (4,6-Dinitro-Cresol) näher erläutert. [. ]

Höhere Pflanzen lassen große phytophagous Tiere mit einem geringen Anteil des Primärproduktverbrauchs zu. Die pflanzenfressenden Tiere können sich nur von den metabolisch aktiven Pflanzenteilen ernähren, die die erforderlichen Anteile aller Nährstoffe enthalten. Das Vorhandensein des metabolisch aktiven Teils der Biomasse (Blätter, Rinde) und der unkorrelierten Natur ihrer Einzelkomponenten in höheren Pflanzen führt zur Möglichkeit der Spezialisierung der Ernährung durch bestimmte Pflanzenteile, die einen kleinen Teil ihrer metabolisch aktiven Masse ausmachen. Der Konsum eines kleinen Bruchteils der metabolisch aktiven Masse eines stark korrelierten (insbesondere einzelligen) Organismus ist unmöglich, da dies zum Tod des gesamten Organismus führt. Das Verbringen pflanzenfressender Tiere zu Raubtieren konnte sich daher erst nach dem Auftreten höherer Pflanzen entwickeln. [. ]

Die Spezifität der Radioisotop-Methode kann durch die Verwendung eines streng gewählten Nährmediums und durch die Schaffung optimaler Bedingungen für das Wachstum von EHC und die Unterdrückung anderer Wasserorganismen oder in extremen Fällen der Unterdrückung ihrer metabolischen Aktivität während der ersten Stunden der Reproduktion verbessert werden. ]

In-vitro-Experimente zeigen, dass GDP-O-Glucose der Hauptspender von Glukose bei der Synthese von Cellulose ist. Dieses Nukleotid wurde jedoch in Mache [21] nicht nachgewiesen, möglicherweise aufgrund seiner sehr geringen Konzentration in Pflanzenzellen. Das andere Nukleotid, UDP-D-Glucose, dient als Ausgangsmaterial bei der Bildung einer Reihe von metabolisch aktiven Zuckern, wie Stärke, Saccharose und verschiedenen Glykosiden. Das Verhältnis der Bildungsgeschwindigkeiten und des Verbrauchs dieses Nukleotids macht es leicht, es nachzuweisen. [. ]

Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anhäufung von Schadstoffen in Hypogymnia und den Blättern höherer Pflanzen mit den gleichen Konzentrationen von HF und HC1. Folglich ist bei gleicher Schadstoffabsorption der Gefährdungsgrad für Flechten höher als für höhere Pflanzen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Flechten den absorbierten Schadstoff aufgrund der Bildung von großen Mengen neuen Pflanzenmaterials mit einem geringen natürlichen Gehalt dieses Elements nicht verdünnen können. ]

In Belebungsbecken überschreiten die Abstände zwischen den Eintritts- und Austrittspunkten des Abwassers nicht die Breite des Korridors oder den Radius des Bauwerks (mit runder Form). In den Belebungsbecken dieses Typs wird das ankommende Wasser schnell mit dem gesamten Schlammgemisch in der Struktur gemischt, wodurch optimale Bedingungen für die Stoffwechselaktivität der Mikroflora im gesamten Volumen der Struktur geschaffen werden. Infolgedessen wird das Risiko einer Unterbrechung des Prozesses während des Salvenaufkommens von giftigem industriellem Abwasser verringert. Daher werden Belebungsbecken trotz der Komplexität des Wasser- und Schlammverteilungssystems weit verbreitet eingesetzt, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der biochemische Prozess durch Industrieabfälle unterdrückt wird. [. ]

Die Messung der Intensität der Photosynthese wurde in Wachstumskammern und auf dem Feld durchgeführt. Die Luftwechselrate wurde so gewählt, dass ein CO2-Defizit vermieden und signifikante Messwerte erhalten werden. Dies war bei Luftwechselraten von 40 bis 200 mal pro Stunde möglich, abhängig vom Verhältnis von Blattfläche zu Kammervolumen unter Berücksichtigung der Stoffwechselaktivität und der meteorologischen Bedingungen. Zur Bestimmung der wahren Photosynthese wurden die CO2-Emissionen aus dem Boden gemessen, für die zum Zeitpunkt des Versuchs Töpfe mit geschnittenen Pflanzen oder Töpfen in Kammern aufgestellt wurden, in denen der Boden mit Hilfe von Folienbeuteln isoliert wurde. [. ]

Gleichzeitig kann sich dieser Indikator normalerweise sogar innerhalb weiter Grenzen (um 45%) schneller ändern als bei der Thermostatdruck (um 30% bei 9-15 ° C), ohne dass dies Auswirkungen auf Fische hat. Zum Beispiel war der Atemrhythmus im Freischwimmsaum unter natürlichen Bedingungen niedriger als im Labor, was positiv mit dem Niveau der Stoffwechselaktivität der Fische korrelierte. Bei dem immobilisierten Kabeljau wurde nach 50 Minuten die Erholung der physiologischen Parameter nach der Thermostatbelastung beobachtet. Nach der Anästhesie bei intakten Fischen sank die Herzfrequenz nach Beendigung der natürlichen Belüftung der Kiemen (von 58 auf 20 pro Minute), wurde jedoch sofort wieder aufgenommen, wenn die Belüftung der Kiemen wieder aufgenommen wurde oder als Reaktion auf eine erzwungene Perfusion des Atmungsapparates. [. ]

Lokalisierte Korrosion in den Trunk-Rohrleitungen tritt aufgrund von Ansammlungen von Wasser mit Flussraten auf, die nicht ausreichen, um Wassertröpfchen aufzufangen. Dort können sich Feststoffe ansammeln und ein korrosiver Prozess unter Sediment beginnen. Bakterien, die eine solche Umgebung und einen Korrosionsprozess für ihre metabolische Aktivität verwenden, können den Korrosionsprozess viel aggressiver machen. Einlagen bilden sozusagen ein Dach für solche Bakterien, was es schwierig macht, sie nur mit Bioziden zu zerstören. Der Korrosionsschutz sollte durch eine intensive Reinigung der Rohrleitungen und die Verwendung von gut konzipierten Methoden zur Verwendung von Korrosionsinhibitoren und Bioziden erreicht werden. [. ]

Schwingungen im Bereich von 11–35 Hz (insbesondere 16 Hz) am Arbeitsplatz sind im Wesentlichen gefährlich. Zusammen mit dem oben genannten können sie zu unfreiwilligem Wasserlassen, Schmerzen in den inneren Organen, Erbrechen, Bewusstseinsverlust, Störungen und sogar zum Abbruch des Herzschlags führen. Bei 80% der Betreiber werden solche Abweichungen bereits bei einem Schalldruck von 110 dB beobachtet. Auch Veränderungen der Stoffwechselaktivität von Zellen in vitalen Systemen des Körpers mit einer Reihe von für Stress charakteristischen Symptomen wurden aufgezeichnet. [. ]

Einleitende Erklärung. Die Absorption von Mineralstoffen wird entweder durch passive Mechanismen wie Diffusion (normalerweise bei Salzkonzentrationen über 1 mM) oder durch Energieabhängigkeit, d. H. Durch die Atmenergie, bereitgestellt, wenn die Salzkonzentration weniger als 1 mM beträgt, was normalerweise in der Bodenlösung beobachtet wird. Die Absorption von Kalium-, Ammonium-, Phosphat-, Nitrat- und Sulfationen hängt stark von der metabolischen Aktivität der Wurzel ab. Die meisten der zweiwertigen Kationen werden selbst bei Konzentrationen unter 10 3 M nur passiv absorbiert. [. ]

In Fucus wurden während der Entwicklung Änderungen in den Eigenschaften von SaSB festgestellt. Eine Reihe von Autoren haben mehrere BACCs aus einem Extrakt aus Möhrenembryonalgewebe identifiziert. Einige von ihnen wurden während der Embryogenese und der ersten Entwicklung gefunden. CaSB mit MM 54 kDa nahm während der Embryonalentwicklung signifikant zu. In verschiedenen Geweben von Vicia faba und Protoplasten der stomatalen Stopzellen wurde auch eine Analyse von CASB durchgeführt. Es wurden mehrere CABs nachgewiesen, die eine allgemeine metabolische Aktivität in bestimmten Pflanzenteilen aufwiesen und die spezifisch für die Schutzzellen der Stomata, des Stammes und der Wurzel waren. Diese Ergebnisse zeigen, dass es verschiedene Arten von CBS in Pflanzen gibt, von denen einige spezifisch für einzelne Gewebe oder Zellen sind. [. ]

In vielen Laboratorien werden bei der Lösung verschiedener zytologischer Probleme die Eigenschaften markierter radioaktiver Isotope verwendet, beispielsweise Phosphor (32P), Eisen (59Re), Schwefel (35E), Kohlenstoff (14C) usw. Durch die Kombination der Cytophotometrie mit der Methode der Radioautographie kann die Lokalisierung von Substanzen nicht nur in bestimmt werden die Zellen selbst, aber auch in ihren einzelnen Organellen. Mit komplexen Methoden - Radioautographie, Zytophotometrie und Elektronenmikroskopie - wurden sehr wertvolle Daten über die Stoffwechselaktivität, den Synthesestandort und die Bewegung zellplastischer Substanzen gewonnen. [. ]

Sekundärmediatoren tragen nicht nur zur Übertragung eines externen Signals auf das intrazelluläre bei, sondern bieten auch einen signifikanten Gewinn. Jedes Rezeptormolekül, das ein Signalmolekül bindet, aktiviert viele Adenylatcyclase-Moleküle, die wiederum die Bildung einer Vielzahl von cAMP-Molekülen katalysieren. Als Ergebnis tritt in der gesamten Kette vom Rezeptor bis zur zellulären Reaktion eine 107 - 108-fache Signalverstärkung auf, so dass mehrere Signalmoleküle des Effektors die funktionelle oder metabolische Aktivität der gesamten Zelle verändern können. ]

In den Blättern vieler Pflanzen ist der Vorrat an phosphorhaltigen Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht ziemlich groß. Mit Hilfe verschiedener Manipulationen ist es möglich, die Gesamtkonzentration an phosphorhaltigen Komponenten etwas zu senken oder zu erhöhen, jedoch nicht mehr als das 2-3fache. Daher ist es mit gewebtem und radioaktivem Phosphor nicht möglich, ausreichend wirksame Experimente mit der Verlagerung des Etiketts durchzuführen. Es wurde jedoch gezeigt, dass in der Wasserpflanze BrggoyeY unter den Bedingungen eines Phosphormangels der Reservoirpool aus anorganischem Phosphat, der in der Vakuole lokalisiert ist, stark aufgebraucht ist und der Gehalt der metabolisch aktiven phosphorhaltigen Komponenten unverändert bleibt [198]. Durch die Auswahl geeigneter Methoden zur Versorgung dieser Pflanzen mit Phosphor und deren Kombination mit modernen Methoden zur Isolierung und Fraktionierung von phosphorhaltigen Verbindungen kann durch die Verwendung radioaktiver Isotope bei der Untersuchung der Virusreplikation eine größere Wirkung erzielt werden [197]. ]

Die Grundlage für die Anpassung mikrobieller Cenosen an die industrielle Umweltverschmutzung beruht auf einer Vielzahl genetisch heterogener biologischer Mechanismen. Zerstörende Mikroben, von deren biochemischen Eigenschaften die Oxidationsfähigkeit einer Biozönose abhängt, können sich entweder phänotypisch verändern, vorübergehend die Fähigkeit erhalten, bestimmte Verbindungen zu fermentieren, oder genotypisch - mit der Bildung neuer Formen von Mikroben, die die Fähigkeit zur Synthese eines neuen Enzyms etabliert haben. Regulierungsmechanismen sorgen für die richtige Koordination der Stoffwechselaktivität einzelner Enzymsysteme, verhindern die übermäßige Bildung von Enzymen, Zwischen- und Endprodukten und ermöglichen es Bakterien, bestimmte Chemikalien wirtschaftlich und zweckmäßig einzusetzen. Diese erstaunliche Harmonie des zellulären Stoffwechsels ist eines der interessantesten Probleme der assoziativen Beziehungen von Mikroben. [. ]

Bei der Untersuchung der Wirkung von Hormonen auf das Wachstum durch Dehnen wurden natürlich unterschiedliche Ansätze verwendet. Odiako, ein vielleicht gemeinsames Merkmal aller Arbeiten dieses Typs war ausnahmslos die Entfernung der endogenen Quelle des untersuchten Hormons (z. B. durch Herausschneiden von Stängelsegmenten oder Coleoptilien) und die anschließende Einführung eines exogenen Hormons. Die Entfernung des natürlichen Hormons führt zu einer Änderung der Wachstumsrate der Dehnung (je nach Art des Hormons abzunehmen oder zu erhöhen), und die Zugabe von exogenem Hormon stellt die ursprüngliche Wachstumsrate teilweise oder vollständig wieder her. Daher ist die untersuchte Wirkung des Hormons rein quantitativ. Dies bedeutet, dass man nicht über die hormonelle Induktion einiger neuer Arten metabolischer Aktivität nachdenken sollte, z. B. eine Änderung in der Natur der Proteinsynthese, obwohl das Hormon natürlich die Geschwindigkeit der Proteinsynthese beeinflussen kann und normalerweise beeinflusst, was zu Unterschieden in der Wachstumsrate verschiedener Zellen führt.. ]

Eine Vielzahl von Gattungen und Arten von Bakterien verursacht verschiedene Wege des Stoffwechsels von wiederverwertbaren Substanzen. Die Definition einer Verbindung als nicht zerlegbar impliziert zunächst ein Fehlen von Informationen über Mikroorganismen, die diese Verbindung verwenden können. Um die Effizienz des biologischen Abbaus zu verbessern, ist es ratsam, Mischkulturen von Mikroorganismen zu verwenden. Gleichzeitig kann derselbe Organismus mehrere eng verwandte Verbindungen gleichzeitig abbauen. Der Prozess der natürlichen Selektion geeigneter Mikroorganismen kann durch künstliche Selektion, beispielsweise unter Verwendung eines Selektionsreaktors, ergänzt werden. Dieses System schafft im Laufe seines Betriebs günstige Bedingungen für das Wachstum einer Kultur, die über die notwendigen Stoffwechselaktivitäten verfügt. Das Saatgut für den Reaktor kann Biomasse aus Belebtschlamm aus kommunalen Abfallverarbeitungsanlagen sein [21]. ]

Die latente Periode im Fall des erbsenverformenden Mosaikvirus ist für drei Arten von Blattlaus-Nephi unterschiedlich; Die Dauer hängt von der Art, der Rasse und dem Entwicklungsstand des Insekts ab [356]. Im Falle der effizientesten (in Bezug auf die Virusübertragung) Rasse von M. persicae bei Blattläusen im ersten Alter beträgt die Mindestdauer der Latenzzeit 7 bis 8 Stunden, und die Zeit, während der die Hälfte der Insekten im Experiment in einer Latenzzeit endet (LP50) 14.4 Stunden: Bei adulten Insekten der gleichen Rasse dauert die Mindestlatenzzeit 26 Stunden, und LP60 beträgt 60,3 Stunden. Es wurde gezeigt, dass die Länge der Latenzzeit bei Nymphen jedes folgenden Alters zunimmt. Chapman und Bath [356] glauben, dass der Unterschied in der Latenzzeit durch drei Faktoren bestimmt wird: 1) ein kürzerer Abstand in den ersten Nymphen zwischen dem Darm und den Speicheldrüsen; 2) höhere metabolische Aktivität bei Nymphen des ersten Lebensalters; 3) Obwohl Erwachsene pro Zeiteinheit mehr Pflanzenmaterial verbrauchen, haben Nymphen zur selben Zeit eine relativ größere Menge (relativ zum Körpergewicht) und erhalten somit relativ mehr Virus. [. ]

Jüngste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Phagotrophe, insbesondere kleine Tiere (Protozoen, Bodenmilben, Collembola, Nematoden, Ostracoden, Schnecken usw.), eine bedeutendere Rolle bei den Zersetzungsprozessen spielen als bisher angenommen. Wie die Daten von drei experimentellen Studien zeigen, die in Abb. 2.11 nach der selektiven Entfernung dieser Mikrofauna verlangsamt sich der Abbau von abgestorbenem Pflanzenmaterial dramatisch. Obwohl viele Tiere, die sich von Detritus (Detritofagi) ernähren, den Lignocellulose-Komplex nicht wirklich verdauen können und die Nahrungsenergie hauptsächlich aus Mikroflora erhalten, die sich auf demselben Material entwickelt, beschleunigen sie den Abbau von Pflanzenabfällen auf verschiedene indirekte Weise: 1) Mahlen von Detritus und damit die Vergrößerung der Fläche Oberflächen, die für die Exposition gegenüber Mikroorganismen verfügbar sind; 2) Einbringen von Proteinen oder Wachstumssubstanzen (oft in tierischen Ausscheidungen enthalten), die das Wachstum von Mikroorganismen stimulieren, in die Umwelt; und 3) Stimulieren des Wachstums und der metabolischen Aktivität von Mikrobenpopulationen, wobei ständig ein Teil der Bakterien und Pilze weggefressen wird. Schließlich sind viele Tiere, die Rehe fressen, koprophag (aus dem Griechischen. Kopros-Mist), d. H. Ihre übliche Schreibweise besteht aus mit Nährstoffen angereicherten Exkrementen aufgrund der vitalen Aktivität der sich auf ihnen ansiedelnden Mikroorganismen (Newell, 1965; Frankenberg, Smith, 1967). Beispielsweise verwendet der in verrottenden Baumstämmen lebende Popilius-Käfer Tauschpassagen in Holz als eine Art "äußere Narbe", in der Exkremente und zerkleinerte Holzpartikel durch die lebenswichtige Aktivität von Pilzen angereichert werden und dann vom Käfer erneut gefressen werden (Mason, Odum, 1969). In diesem Fall beruht die Koprophagie auf der Wechselwirkung von Insekten und Pilzen - einer Wechselwirkung, die die Verwendung von Nahrungsenergie durch den Käfer erleichtert und die Zersetzung von Holz beschleunigt. Im Meer dienen die Fäkalien pelagischer Manteltiere des sogenannten Salnom, die sich aus Mikroflora ernähren und aus dem Wasser gefiltert werden, als eine wichtige Nahrungsquelle für andere Meerestiere, einschließlich Fische. [. ]

Der hauptsächliche Einfluss der Sauerstoffkonzentration im Flusswasser betrifft Zoocenosen bei hohem Nährstoffgehalt. Protozoen und höhere Invertebraten haben zwar einen geringen direkten Einfluss auf die Bewegung von gelösten Stoffen aus Wasser, aber ihr primärer Verbrauch an Biomasse spielt eine wichtige Rolle bei den Selbstreinigungsprozessen von Flüssen, obwohl dies den Ergebnissen einiger experimenteller Studien [9] des Benthos von Flusswasser widerspricht. Natürlicher Schlamm findet sich normalerweise in einer großen Anzahl seiner Bewohner, deren Metabolismus einen direkten Einfluss auf das Epibenthos der Wassermasse hat [10-12]. Aufgrund signifikanter Unterschiede im Sauerstoffbedarf verschiedener Wirbelloser Tiere sowie aufgrund unterschiedlicher anatomischer Strukturen [13] werden in den Flüssen recht signifikante Gradienten von Zoocenosen gefunden, die mit der Dynamik der Sauerstoffkonzentration und / oder der Flussrate zusammenhängen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die von der gesamten Biozönose des Flusses durchgeführte Selbstreinigung, einschließlich der Wirbellosen, viel stärker von der Sauerstoffkonzentration im Wasser abhängt als von der Stoffwechselaktivität der einzelnen Mitglieder. [. ]