Инактивиране на ензимите под въздействието на кислород. липидната пероксидация
Haugaard през 1946 г. е показано, че ензимите, чиято дейност зависи от наличието на редуцирани форми на сулфхидрилни групи е необичайно чувствителни към токсичния ефект на кислород. През 1972 Tjioe, Haugaard стигна до заключението, че поради инактивиране на ензимите чрез действието на О2 при налягане от 5 кгс / cm2 с изчезването на активните сулфхидрилни групи.
В белите дробове на плъхове изложени на хипероксия (PiO2 = 5 кгс / cm2) hydrogenase активност и съдържание на сулфхидрилни групи са значително намалени след 15-30 минути от излагането, и по този начин не е отбелязана в тъканите на макроскопични и микроскопични промени само малко. След 45 минути на излагане се наблюдава увреждане на белите дробове и увеличаване на съдържанието на сероводород.
с изключение на ензими, съдържащ активни сулфхидрилни групи, под влиянието на хипероксия, известно е да се инактивират много други ензими. Възможно е също така, че потенциално активни радикали могат да причинят необратимо унищожаване на пептидни вериги, и по-специално аминокиселини [Fisher и сътр. ,, 1979].
пероксидация lnpidov
взаимодействие ненаситен с липидна пероксидация анион или с някои други свободни радикали първо може да доведе до освобождаването на липид радикал и след това в резултат на авто-окисление в присъствието на кислород до образуване на липиден пероксид радикал [Fisher и сътр., 1979-, Kovachich, Haugaard, 1981]. Освен това взаимодействие на пероксидни липиди с други липиди, способни да циклично регенериране на свободните радикали и липидни пероксиди, като по този начин предизвиква верижна реакция на липидната пероксидация и прогресивно.
Kovachich, Мишра (1980) показват, че липидната пероксидация в срезове на мозъка на плъх се появява дори и по време на експозиция при нормално налягане на въздуха с натрупването на перокси съединения в околната среда, както и в междуклетъчната течност. Въпреки че липидната пероксидация, индуцирана от кислород не е доказано по-специално яснота ин виво, в литературата има съобщения, че може да се проведе в мозъка, червени кръвни клетки, жаба пикочния мехур и в изолиран белия дроб на плъх.

Най- литературата има много доклади, че мембранно-свързани активни транспортни системи са склонни да инактивиране под въздействието на кислород. Установено е, че консумацията на глутаминова киселина соли зависи от транспортната система, свързани с предаването на калиев [Kovachich, Haugaard, 1981]. G. В 1957 Каплан, Stein на секции подлага изложени кислород при налягане от 6 кгс / cm2 кора на морски свинчета в продължение на 90 минути, са намерили приложение като неподходящи тъкани обработва соли глутаминова киселина, и калиев натрупване.
сходен закони Тя е създадена през 1970 гр. Joanny и персонала на кортикални мозъчни срезове изложени на кислород при абсолютно налягане в интервала от 1-10 кгс / cm2. От литературата доклади също са известни за увреждане на активното натриев транспорт в жабите получаването на пикочния мехур и жабите в изолирана клапа на кожата под влиянието на хипероксия. През 1973 г., Allen и сътрудници заключи, че най-вероятно механизъм за инактивирането на натриев транспорт под въздействието на кислород е образуването на междинни продукти на липидни пероксиди.
нарушение натрий изпомпване мембрана на клетки в кортикални срезове взети от плъхове, изложени на хипероксия при абсолютно налягане от 4 кгс / см2, което показва наблюдавания феномен на инактивиране на Na-K-ATPase.
асимилация като serotoniva, така че крадец адреналин в изолирани перфузирани образец белодробни, взети от плъхове, изложени на кислород при абсолютно налягане от 1 кгс / cm2, намаляване [Block, оръдие, 1978b]. И двете от тези промени са съществени по 12-24 часа излагане, т. Е., дълго преди началото на структурно увреждане или появата на клиничните симптоми на белодробна токсичност кислород.
Напротив, клирънсът имипрамин не се е променила в изолирани плъши бял дроб, което диша чист кислород при атмосферно налягане в продължение на около 48 часа [Block, оръдие, 1978а, б]. Тези резултати са в съответствие с възможността за активен транспорт на норадреналин и серотонин в белодробни капилярни ендотелни клетки, докато имипрамин отстраняване се осъществява чрез пасивна свързване на [Fisher и сътр., 1980]. Освен това, цитираните автори са открили, че токсичният ефект на кислород върху мембраната на ендотелни клетки или не се прилагат за един носител, или на някои от основните компоненти, участващи в транспортирането на двете амини.
Biochemistry на токсичност кислород. Ефект върху метаболизма чувствителност към кислород
Патологичната ефект на кислород към белите дробове. Кислородът отравяне на белите дробове
Ролята на супероксид дисмутаза при отравяне с кислород. Образование антиоксидантни ензими
Обратимостта на белодробна токсичност кислород. Обратимостта на токсичност кислород
Ефектът на хипероксия за обмен на гама-аминомаслена киселина. Образуването на активни радикали…
Разликите устойчивост на кислород. Премахване на активни радикали при отравяне с кислород
Прекратяване активни реакции радикални формация. Кислородът етап човешки отравяне
Симпатична-adrenomedullyarnoe взаимодействие с отравяне кислород. Ефект на хормони на щитовидната…
Стабилност белите дробове кислород. Теоретично единична доза белодробен кислород интоксикация
Хранителни фактори в отравяне кислород. Ефектът на въглероден диоксид за токсичността на кислород
Ефект на екзогенни антиоксиданти. Роля на хормонални фактори в кислород интоксикация
Ефектът на хипероксия на белодробната функция. Намалена капацитета на белите дробове
Показатели за устойчивост кислородни CNS. Принципът на суперпозиция на нервната система
Кислородните органи стабилност. Нарушаването на ендогенния антиоксидант защитата
Ефект върху токсичността на неутрален газ с кислород. Значение на неутрален газ за организма
Влиянието на половите хормони в отравянето на кислород. Ефект върху токсичността на метаболизъм…
Подновяване преносимост действие на кислород. Подобряване на преносимостта на кислород
Еквивалентната дълбочината на потапяне. Изчисляване дълбочина ekvivaletnoy потапяне
Ефект на повишено парциално налягане на газа. Причини за прилагане на високо напрежение кислород
Класификация на ензими, предложени от Комисията в съответствие с номенклатурата на ензимите IUBMB
Цистеин (susteinum) (виж. Също пенициламин).