Вы здесь

Предложения со словосочетанием "клеточная мембрана"

Предложения в которых упоминается "клеточная мембрана"

Клеточная мембрана не только придаёт форму и отделяет клетку от «не клетки», но и служит посредником в их взаимодействии.
Они оказывают антиоксидантное действие и способствуют укреплению стенок сосудов, а группа фенолов (полифенолов), защищая клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов, оказывает противоотечное, омолаживающее действие и повышает общий иммунитет.
Фосфолипиды являются основными компонентами клеточных мембран и обеспечивают их полупроницаемость.
Таким образом, изучение ионограмм мышечной ткани после огнестрельного ранения позволило получить определённые подтверждения повреждения клеточных мембран в мышечной ткани, окружающей огнестрельную рану, степень которых зависит от уровня расстройств микроциркуляции.
Клеточная мембрана хорошо проницаема для калия, в клетке содержание калия больше, чем вне её.
Пиноцитоз — это абсорбция, осуществляемая путём выпячивания (инвагинации) клеточной мембраны с последующим образованием пузырька (вакуоли), который заполнен межклеточной жидкостью с молекулами лекарственного вещества.
Под медиаторами подразумеваются химические вещества, молекулы которых реагируют со специфическими рецепторами клеточной мембраны, изменяя её проницаемость для определённых ионов.
С ними связано деление клеток, проницаемость клеточных мембран, биологические ритмы, ферментативный катализ реакций энергетического, белкового, углеводного и липидного обменов, свёртывание крови, функций нейрорецепторов.
Уже сегодня с помощью фуллеренов доставляют в клетку и размещают на поверхности клеточных мембран антибиотики, витамины и гормоны, а также фрагменты генетического кода при создании трансгенных животных и растений.
На поверхности клеточной мембраны расположен один белок, а на поверхности молекулы какого-либо вещества — другой.
При взаимодействии с тканями нашего организма они вызывают появление на их поверхности особых веществ, понижающих проницаемость клеточных мембран, вызывающих сужение сосудов, снижение секреции желёз.
Например, фосфор входит в состав клеточных мембран, то есть присутствует в каждой нашей клеточке.
N-конец белка F1, являясь гидрофобным, включает 10 — 15 нейтрально заряженных аминокислот и обусловливает слияние вирусной и клеточной мембран при проникновении вируса в клетку.
Крахмал образуется и накапливается в зелёных частях растения в форме маленьких зёрнышек, а затем с помощью химических реакций переходит в водорастворимые сахара, которые легко переносятся через клеточные мембраны и таким образом попадают в другие части растения, в семена, корни, клубни и другие.
Также показано применять глюкокортикоиды, которые, повышая чувствительность адренореактивных структур миокарда к катехоламинам и нормализуя проницаемость клеточных мембран, способствуют восстановлению адекватной сердечной деятельности.
Гриб содержит целый комплекс ценных аминокислот, витаминов и минеральных веществ, входящих в структуру жизненно важных белков, ферментов, гормонов и клеточных мембран.
Значительная часть тейхоевых кислот располагается между клеточной мембраной и слоем пептидогликана.
Фрактальная размерность клеточных мембран равна 3, а фрактальная размерность мембран раковых клеток понижена и, вероятнее всего, равна или ниже 1. 0!
Концентрация натрия и хлоридов выше снаружи клетки, а калия — внутри, но при этом меньше, чем натрия снаружи, что создаёт разность потенциалов между сторонами клеточной мембраны.
Их клетки плохо защищены от свободных радикалов, поэтому клеточные мембраны поражаются.
Липиды входят в состав клеточных мембран (фосфолипиды).
Современная наука подтверждает, что одноклеточные организмы располагают специальными участками клеточной мембраны, которые осуществляют их информационную зависимость от внешней среды.
Он необходим для строительства клеточных мембран, синтеза половых гормонов.
Вирусы проникают внутрь клетки за счёт фагоцитоза вирусных частиц — виропексиса, либо слияния с клеточной мембраной.
Вата управляет дыханием, миганием век, движениями мускулов и тканей, биением сердца, всеми расширениями и сокращениями в организме, движениями цитоплазмы и клеточных мембран и движениями импульсов в нервных клетках.
Механизм отталкивания основан на способности растущих микротрубочек отталкиваться от внутренней поверхности клеточной мембраны.
При этом типе реакции антитела типа иммуноглобулина JgG и JgM свободно циркулируют в крови, в то время как эндогенные или экзогенные антигены находятся присоединёнными на клеточной мембране.
Переносят белки вещества и сквозь клеточные мембраны, причём также в обе стороны.
Кальций регулирует нервно-мышечную возбудимость, свёртываемость крови, рост костной ткани, проницаемость клеточных мембран, энергетический обмен.
При достижении электрохимического равновесия по ионам Na происходит инактивация активационных ворот, снижается проницаемость к ионам Na и возрастает проницаемость к ионам K, натрий-калиевый насос вступает в действие и восстанавливает заряд клеточной мембраны.
В тканях за счёт механического и теплового эффектов ультразвука увеличивается проницаемость клеточных мембран, усиливаются обменные процессы, улучшается микроциркуляция.
Таким образом, главная функция клеточной мембраны — обеспечить поступление в клетку веществ и сохранить постоянство её состава, то есть клеточный гомеостаз.
Аммиак легко проходит через клеточные мембраны, поступает в кровь и переносится к печени.
Обе фотосистемы в основных чертах похожи друг на друга (обе содержат хлорофилл, располагаются на клеточной мембране и отчасти состоят из похожих по структуре и функции белков).
Результатом выработки наружной зоны являются минералокортикоиды, например альдостерон, участвующий в электролитном обмене и изменяющий проницаемость клеточных мембран для ионов калия и натрия.
Потенциал действия — это сдвиг мембранного потенциала, возникающий в ткани при действии порогового и сверхпорогового раздражителя, что сопровождается перезарядкой клеточной мембраны.
Их молекулы не проникают сквозь клеточные мембраны потому, что являются посторонним для клетки веществом.
Кроме того, клеточная мембрана в изобилии синтезирует некоторые иммунные белки с противовирусным действием — знаменитые интерфероны.
Значит, центросома отталкивается сильнее от ближайшей клеточной мембраны.
В мембранах митохондриальных крист очень высок электрохимический потенциал ионов водорода, что позволяет рассматривать их как дополнительный источник внутриклеточной энергии, обеспечивающий эффективность перехода электролитов через клеточную мембрану.
Соли кальция способствуют свёртыванию крови, управляют нервно-мышечным возбуждением, активируют отдельные ферменты, управляют проницаемостью клеточных мембран.
Структурная — фосфолипиды входят в состав клеточных мембран.
Улучшается состояние клеточных мембран, сосудов и артерий, эритроциты перестают «склеиваться», и периферические ткани начинают правильно дышать, так как они получают питательные вещества.
В таких случаях заключительный этап формирования вирионов представляет собой обволакивание их слоем клеточной мембраны.
Один нарушает строение клеточной мембраны, другой препятствует образованию ядра клетки, третий мешает клетке делиться и т.
У каждой клеточной мембраны есть своя стража — рецепторы, которые анализируют всё, с чем соприкасается клетка, и выносят свой вердикт.
Снижается проницаемость для глюкозы клеточных мембран в жировой и мышечной ткани, наступает и ряд других неблагоприятных изменений в организме.
Клеточная мембрана «открывает» клетку, в межклеточную среду выходит молочная кислота, а из межклеточной среды в клетки засасывается вода, которая вызывает их набухание и ригидность.
Однако чрезмерное его накопление в клеточных мембранах приводит к тому, что сердечная мышца не может расслабиться.
Однако, как было обнаружено в исследованиях, проводившихся в 1930-х годах, наш организм не способен к синтезу трёх жирных кислот — линолевой, линоленовой и арахидоновой, необходимых для клеточных мембран.
Клеточная мембрана в центральной части клетки втягивается внутрь.
Витамин E является одним из самых мощных природных антиоксидантов, он содержится в клеточной мембране и удаляет свободные радикалы — главные разрушители организма.
Липиды (жиры: свободные жирные кислоты, триглицериды, холестерол) являются строительным материалом клеточных мембран.
Мы уже знаем, что холестерин входит в состав клеточных мембран, и без него образование новых клеток невозможно.
Структурную основу клеточной мембраны составляет бимолекулярный слой фосфолипидов, являющихся барьером для заряженных частиц и молекул водорастворимых веществ.
Они способны повреждать клеточные мембраны и вызывать самые разные нарушения жизнедеятельности организма.
Они считали, что под влиянием холестерина изменяется плотность клеточной мембраны гладкомышечных клеток сосудов, что приводит к изменению мембранного и клеточного метаболизма и является стимулом к пролиферации этих клеток и усилению связывания липопротеидов.
Они способны повреждать клеточные мембраны и вызывать самые различные нарушения жизнедеятельности организма.
Свободные радикалы образуются от ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов клеточных мембран и липопротеидов плазмы крови.
Его компоненты, в свою очередь, связаны с липидами и протеинами клеточной мембраны и образуют индивидуальный и типичный клеточный поверхностный слой.
Огромное содержание хлорофилла в свежевыжатом соке ростков пшеницы обеспечивает укрепление клеточных мембран, способствует скорейшему заживлению ран, язв, эрозий.
Происходит это благодаря содержанию в рыбе жирных кислот омега-3, благоприятно действующих на клеточные мембраны.
Холестерин необходим нам, чтобы строить и восстанавливать клеточные мембраны, а поскольку он нерастворим в воде, то не может разноситься по организму в токе крови в растворенном состоянии.
Несколько теорий старения клеток связывают этот процесс с накоплением окислительных изменений в клеточных мембранах.
Предрасполагающие факторы второй линии: ослабление ги-пертензивной функции почек, нарушения прессорной системы ре-нин-ангиотензин-2-альдостерон, изменение клеточных мембран.
Липиды являются также строительным элементом клеточных мембран тканей, играют немаловажную роль в построении нервных волокон и синтезе гормонов.
Во-вторых, жиры, наряду с белками и углеводами, являются структурными компонентами клеток живых организмов, в частности, они необходимы для построения клеточных мембран.
Также страдает двусторонняя поляризация мембран, их буферная стойкость и полноценность ферментов, связанных с ней из-за недостаточно напряжённой внутренней среды клеток, определяемой клеточной мембраной.
Клеточная мембрана достаточно прочна и устойчива к внешним воздействиям, чтобы не пустить его во внутреннее пространство клетки.
Медико-биологические исследования подтвердили, что негативное действие свободных радикалов связано с повреждением клеточных мембран перекисным окислением липидов (что вызывает прогрессирующее развитие целлюлита) и проявляется в ускоренном старении человеческого организма, в нарушении иммунитета, возникновении различных заболеваний.
Установлено, что пластичность эритроцитов, которая в значительной мере определяется вязкостью внутренних структур клетки и клеточной мембраны, играет существенную роль в осуществлении процесса микроциркуляции.
Элеутерококк содержит гликозиды — элеутерозиды, которые обладают способностью увеличивать проницаемость клеточных мембран для глюкозы.
Холестерин, или холестерол, — это жирный спирт животного происхождения, находящийся в клеточных мембранах всех организмов.
У пациентов с наследственной предрасположенностью к гипертонической болезни диагностируется особое строение клеточной мембраны, а именно — её повышенная проницаемость.
Он регулирует проницаемость клеточных мембран и свёртываемость крови, равновесие процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга.
Он также входит в состав клеточных мембран, то есть образует «скелет» для каждой клетки организма.
При применении ультразвука в бактериальной клетке возникают пустоты, которые вызывают колебания давления внутри неё, что приводит к повреждению клеточной мембраны и гибели бактерий.
Организм человека не может нормально функционировать без этого вещества, поскольку оно участвует в процессах деления клеток и строения клеточных мембран и.
Гликозиды, имеющие важное медицинское значение, например, влияющие на работу сердца (сердечные гликозиды), содержат в качестве агликонового компонента стероиды; так, из наперстянки и строфанта выделен гликозид уабаин — ингибитор Na/K-ATP-a зы клеточных мембран.
Остатки сахара кардиотоничностью не обладают, но они влияют на растворимость гликозидов — они имеют способность вместе с белками плазмы и тканей проходить сквозь клеточные мембраны, а также обладают другими свойствами, отражающимися на их активности и токсичности.
Действие препаратов следующее: повышается проницаемость клеточных мембран для глюкозы, тогда как неоглюкогенез замедляется и всасывание глюкозы в кишечнике уменьшается.
Во-первых, холестерин — это один из важнейших компонентов клеточных мембран, строительный материал, из которого состоят все без исключения ткани, причём особенно много его в составе клеток нервной системы.
Попадая в головной и спиной мозг, он накапливается в клеточных мембранах, и этот запас расходуется при нейтрализации последствий стрессов.
Эта активация возникает в разных условиях: вследствие контакта крови с повреждённой сосудистой стенкой (коллагеном и другими структурами), с изменёнными клеточными мембранами, под влиянием некоторых протеаз и адреналина, а вне организма — вследствие контакта крови или плазмы с чужеродной поверхностью — стеклом, иглами, кюветами и др.
Ведь именно старение клеточных мембран обусловлено накоплением в них холестерина.
При достижении электрохимического равновесия по ионам натрия происходит инактивация активационных ворот, снижается проницаемость к ионам натрия и возрастает проницаемость к ионам калия, Na-K-насос вступает в действие и восстанавливает заряд клеточной мембраны.
Они участвуют в секреции гормонов, процессе свёртывания крови, образовании клеточных мембран.
В противоречие со всеми обсуждавшимися выше мнениями о важной роли полиненасыщенных, и особенно Омега-3, жирных кислот в питании, непосредственный анализ содержания разных жирных кислот в тканях животных и человека показывает, что продолжительность жизни в эволюции млекопитающих положительно коррелирует с содержанием в тканях, и особенно в клеточных мембранах, устойчивых к окислению насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот и отрицательно коррелирует с содержанием полиненасыщенных жирных кислот.
Ультрафиолетовые лучи стимулируют выработку в коже активных биологических веществ, отрывают и переносят электроны, изменяют ионную «конъюнктуру» и электрические свойства коллоидов, повышают проницаемость клеточных мембран и обмен веществ, влияют на половую функцию и так называемые биологические часы — известно, что у южан, по сравнению с жителями севера, быстрее происходит рост, половое созревание и общее развитие организма.
Организм не допускает снижения содержания кальция в крови, так как этот элемент постоянно используется для сокращения мышц, передачи нервных импульсов, свёртывания крови, модуляции активности некоторых гормонов; кальций регулирует проницаемость клеточных мембран и взаимодействие клеток друг с другом, препятствуя их «свободе» (в частности, кальций затрудняет отрыв дочерней клетки от материнского опухолевого узла, то есть метастазирование опухоли).
Также для поддержания процесса свёртывания крови, для правильной работы сосудов головного мозга и нормированной проницаемости клеточных мембран необходимы лецитин, кефалин, бетастерол и эргостерол.
Клеточная мембрана совсем суровая и простая, осмотическая: ни про какие белки и слыхом не слыхивала, пропускает только воду и низкомолекулярные соединения (глюкозу, например).
Свободные радикалы могут стать причиной воспалительных процессов и нарушения деятельности различных систем органов, так как разрушают клеточные мембраны.
Жир входит в состав клеточной мембраны и таким образом играет энегетическую и структурную роль.
Жир, безусловно, необходим для кожи, для клеточных мембран.
Текучесть клеточных мембран меняется при их отмывании.
Овощные соки применяют для полноценного вывода шлаков, а фруктовые помогают восстановлению клеток и улучшают проницаемость клеточных мембран.
Железа активней начинает выделять в кровь инсулин, который воздействует на клеточные мембраны и доставляет сахар из крови непосредственно в клетки.
Организм человека не может нормально функционировать без этого вещества, поскольку оно участвует в процессах деления клеток и строения клеточных мембран.
Он способствует росту и делению клеток, входит в состав клеточных мембран, его особенно много в нервной ткани.
Жирные кислоты омега-3 являются важными структурными компонентами клеточных мембран, а также сетчатки глаза.
При попадании в глаза щелочей развивается некроз (колликвационный некроз), характеризующийся гидролизом клеточных мембран, гибелью клеток, ферментативной деструкцией тканей.
Изменения наружной клеточной мембраны некробиотически изменённых клеток приводят к активации на них системы комплемента по альтернативному пути.
Потенциалом покоя, или мембранным потенциалом, называют разницу потенциалов между наружной (положительно заряженной) и внутренней (отрицательно заряженной) поверхностями клеточной мембраны в состоянии относительного физиологического покоя.
Галловая кислота и её производные обладают большой фармацевтической активностью, аналогичной действию биофакторов, уплотняет клеточную мембрану, повышает прочность клеток и снижает их проницаемость, обладает противовоспалительным действием.
Рецепторы для белковых гормонов и катехоламинов, которые не могут пройти через клеточную мембрану, расположены на поверхности клетки.
Инсулин помогает глюкозе пройти сквозь клеточные мембраны, вызывая уменьшение её концентрации в крови.
При накоплении проницаемость всех клеточных мембран снижается, также снижается их чувствительность к гормонам и биологически активным веществам.
При растяжении гладких мышц деформируются клеточные мембраны и возникает деполяризация.
Клеточные мембраны, регулирующие проникновение питательных веществ внутрь клетки и наружу, состоят из лецитина, также как защитные оболочки головного мозга, мышечные и нервные клетки.
Холестерин выполняет в организме целый ряд полезных функций: способствует росту и делению клеток, входит в состав клеточных мембран (особенно много его в нервной ткани), участвует в биосинтезе половых гормонов, является компонентом жёлчи, необходимой для переваривания жиров пищи.
Оба эти водовместилища разграничены клеточными мембранами, посредством которых происходит физико-химическое и биологическое перевоплощение.
Для хлора, находящегося большей частью снаружи, клеточная мембрана тоже легко проницаема.
Липофильные соединения хорошо проникают через эндотелий капилляров и клеточные мембраны.
Организму жизненно необходим холестерин: это строительный материал для клеток (холестерин входит в состав клеточных мембран всех клеток организма, помогает им сохранить определённую форму, является «скелетом» для клеток), изоляционный материал для нервной ткани и составная часть некоторых гормонов; в частности, кортикостероиды, половые гормоны синтезируются организмом на основе холестерина.
Ионы этих элементов отвечают в нашем организме за электрическую проводимость клеточных мембран.
Патогенные для пародонта микроорганизмы часто внедряются в ткани в результате эрозий или прямо через клеточную мембрану.
Значит, свойства клеточной мембраны, состоящей из этих жиров, в неблагоприятный день отличны от их свойств в обычный, спокойный день.
Омега-3 имеет огромное значение для правильной работы сердечно-сосудистой системы, участвуют почти во всех нервных, психических, двигательных процессах, являются компонентами клеточных мембран, способны предотвращать образование тромбов, снижают уровень холестерина, помогают снижению давления и стабилизации уровня сахара в крови.
Они образованы из обрамленных клеточной мембраной фрагментов цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов).
Сложнее обстояло дело с изучением клеточных мембран.
Он оказывает положительное воздействие на клеточные мембраны, а также положительно влияет на липидный обмен.
Холестерин играет важную роль в жизнедеятельности нашего организма, входя в состав клеточных мембран и являясь своеобразным строительным материалом для всех без исключения живых тканей.
Это раздражение центральной нервной системы (гипотермия, гипотония, депрессия, миоплегия), повышение проницаемости клеточных мембран, активация катаболических процессов и (как следствие) развитие дистрофии, отрицательного азотистого баланса.
Холестерин (холестерол) — жирный спирт, который входит в состав клеточных мембран любых живых организмов.
Кроме того, их строение тоже отличается от обычного — уменьшенным количеством митохондрий (часто сопровождается упрощением структуры) и нарушениями со стороны клеточных мембран.
Основными структурными компонентами клетки являются клеточные мембраны, ядро, цитоплазма с цитоскелетом, органеллы и включения.
Формирующийся организм получает энергию и стройматериалы, а будущая мать — ценную информацию архетипического (13) свойства, помогающую ей восстановить целостность клеточных мембран и многое другое, то есть подготовиться к вынашиванию.
Транспорт глюкозы через клеточную мембрану происходит с участием белков-переносчиков, которые транспортируют глюкозу через клеточную мембрану внутрь клетки посредством облегчённой диффузии.
Проницаемость клеточной мембраны в напряжённой мышце хуже, цитоплазма напряжённой клетки постепенно насыщается шлаками, меняется её структура, химический состав.
Сиалогликопротеид PrP входит в состав наружных клеточных мембран и является компонентом многих клеток организма, хотя максимальная его концентрация выявляется в нейронах.
Клеточная мембрана проницаема для ионов K, малопроницаема для ионов Na и непроницаема для органических веществ.
Продвигаясь к центросоме, каждый из этих белков генерирует силу, которая слегка тянет микротрубочку в противоположном направлении, смещая её в сторону клеточной мембраны.
Это приводит к снижению выработки JgE, уменьшению проницаемости клеточных мембран и высвобождению гистамина и простагландинов.
Они участвуют в построении клеточных мембран, это одна из причин, почему в период роста их нужно много.
Они старательно разбирают сшивки между молекулами, восстанавливают клеточные мембраны, лечат сами клетки, но при этом постоянно разрушаются.
Положительный следовой потенциал возникает при гиперполяризации клеточной мембраны в процессе восстановления клеточного заряда за счёт выхода ионов калия и работы натрий-калиевого насоса.
Обе эти функции во многом определяются белками или гликопротеинами (сложные комплексы белков и углеводов) клеточной мембраны.
Если происходит замена олеиновой кислоты на любую другую — проницаемость клеточных мембран изменяется.
Гиперосмия и гиперонкия тканей могут возникать вследствие накопления в них электролитов, белков, осмотически активных продуктов метаболизма, в результате альтерации тканей, снижения активного транспорта ионов через клеточные мембраны при тканевой гипоксии, нарушения вымывания электролитов и метаболитов из тканей при нарушении микроциркуляции.
После адсорбции вирионы проникают внутрь путём эндоцитоза (виропексиса) или в результате слияния вирусной и клеточной мембран.
Синтезируются нуклеиновые кислоты, белки, клеточные мембраны, образуются разнообразные органоиды.
Лечение сосудисто-мембранной гипертонии основано на восстановлении функций сосудов и клеточных мембран путём освобождения сосудов от солей и старых клеток.
Включаются следующие реакции организма: при помощи инсулина клеточные мембраны становятся более проницаемыми для глюкозы, что способствует её поглощению и получению гликогена, откладывающегося в мышцах и печени.
При действии порогового или сверхпорогового раздражителя изменяется проницаемость клеточной мембраны для ионов в различной степени.
Строительная функция липидов заключается в том, что они входят в состав клеточных мембран, формируя так называемый липидный слой.
Остальной фосфор в виде фосфолипидов присутствует в клеточных мембранах, а также входит в состав всем известной ещё из школьного курса биологии аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), необходимой для поддержания всех энергетических клеточных процессов.
В модели отталкивания микротрубочки одной системы будут отталкиваться от микротрубочек другой системы, точно так же как от клеточной мембраны.
К сожалению, экзогенный креатинфосфат не проникает через клеточную мембрану и не может в обычных условиях поступить в клетку.
Старение клеток сопровождается изменениями клеточных мембран, наружных и внутренних, состоящих из сложных комплексов множества жирных кислот и фосфолипидов.
Белки входят в состав клеточных мембран; белок кератин образует волосы и ногти; белки коллаген и эластин — хрящи и сухожилия.
При эндоцитозе клетки поглощают макромолекулы и оформленные частицы, окружая их небольшим участком клеточной мембраны.
При этом вода очень легко проникает через клеточные мембраны, поступая внутрь клеток и выходя из них (в химии мембраны, проницаемые для воды, но непроницаемые для каких-либо других веществ, называют полупроницаемыми мембранами, поэтому клеточные мембраны полупроницаемы).
Квазивитамин карнитин постоянно находится на клеточной мембране и, подобно маленькой хищной рыбке, перехватывает проплывающие мимо молекулы жира, проникая вместе с ними внутрь мышечной клетки, непосредственно к митохондриям, производящим энергию.
Таким образом, проблема образования раковых опухолей видится нам как нарушение взаимоотношений между митохондриями и клеточными мембранами, а не как простая мутация митохондрий.
Таким образом, проблема образования раковых опухолей видится нам как нарушение (аберрация) взаимоотношений митохондрий и клеточных мембран, а не как простая мутация митохондрий.
По сути, это капелька жира, заключённая в клеточную мембрану.
Доказано, что как раз они существенно повышают уровень холестерина в крови, цементируют клеточные мембраны, выводят из строя сосуды, снижают иммунитет.
В конфликтной ситуации, когда слово может стать единственным воздействием, неразрешимая ситуация формирует постоянный отрицательный эмоциональный фон, который производит «протравку» клеточных мембран, создавая условия для болезни.
Под влиянием активированного катехоламинами перекисного окисления липидов, а также активации липаз и фосфолипаз повреждаются клеточные мембраны и в крови наблюдается выраженная ферментемия.
Ретинол способствует укреплению клеточных мембран, нормализации обменных процессов в клетках, повышает устойчивость организма к инфекциям.
Эта особенность важна для функций клеточных мембран.
Дрожжи растут путём равномерного деления их клеточных мембран, а затем и всего содержимого клетки, образуя две новые клетки из одной.
Дело в том, что человек не способен синтезировать их самостоятельно, но при этом испытывает в них крайнюю нужду, так как полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая) входят в состав клеточных мембран, обеспечивают нормальный рост тканей и обмен веществ, поддерживают эластичность сосудов.
Такие молекулы, попавшие в клеточную мембрану, делают её жёсткой и почти бесполезной.
В результате в составе клеточной мембраны оказывается совершенно нефункциональное вещество.
Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью.
Очень важную роль играет неэстерифицированный холестерин как компонент в составе клеточных мембран, где он вместе с фосфолипидами обеспечивает избирательную проницаемость клеточной мембраны для веществ, поступающих в клетку и выходящих из неё.
Предрасполагающие факторы второй линии: ослабление гипертензивной функции почек, нарушения прессорной системы ренинангиотензин 2-альдостерон, изменение клеточных мембран.
Клетки человека имеют тонкую оболочку — клеточную мембрану.
Он же является совокупностью всех рецепторов клеточных мембран, молекул клеточной адгезии, субстанций крови и антигенов гистосовместимости.
Экстракт гингко билоба защищает клеточные мембраны от липидного окисления, особенно миелиновую оболочку нервов и клеток мозга.
Они включаются в клеточные мембраны, оказывают сильнейшее местное противовоспалительное и бактерицидное действие.
Она укрепляет, защищает клеточные мембраны, тем самым оказывая положительное влияние на иммунную систему.
Ответ на вопрос, что приводит к временным изменениям свойств клеточных мембран, если в биологической ткани, вызванные раздражителем, не ограничиваются местом его воздействия, а возникнув, быстро передвигаются на соседние участки мембраны, по которым нервный импульс перемещается по нервной клетке в направлении от дендрита в тело клетки и далее в аксон.
Хлорофилл повышает уровень кислорода в крови, ускоряет азотистый обмен, укрепляет клеточные мембраны, помогает в заживлении эрозий, язв, ран, усиливает иммунную реакцию организма, способен предотвращать мутацию клеток.
У клеток животных нет плотных клеточных стенок. Они окружены клеточной мембраной, через которую происходит обмен веществ с окружающей средой.
Перенос веществ через клеточную мембрану может осуществляться в виде пассивного транспорта, не требующего затрат энергии и активного транспорта, сопряжённого с потреблением энергии.
Структурной основой клеточной мембраны выступает бимолекулярный (образованный из двух слоёв молекул) слой липидов, в который встроены молекулы разнообразных белков (см.
Процесс этот происходит обычно вблизи клеточных мембран, которые иногда принимают в нём непосредственное участие.
Мембранный потенциал используется для совершения работы внутри липидных клеточных мембран, которые обладают водоотталкивающими свойствами.
Лавинообразное поступление ионов Na в клетку приводит к изменению потенциала на клеточной мембране.
Собственно, клетка получила своё название благодаря клеточной мембране.
Возможны 3 варианта причин: ионный перенос флуктуаций клеточных мембран, регулирующих ионные потоки в клетке в полуинтервалах, полное управление неврогенной природы или суперпозиция случайных событий.
Присутствие второй центросомы и второй системы микротрубочек создаёт «ложное впечатление» о том, насколько близко каждая из центросом находится к клеточной мембране.
Эта возможность появляется при нарушении проницаемости клеточных мембран при острых повреждениях, вызванных ишемией или чрезмерной физической нагрузкой.
Жар скручивает, сплетает жировые молекулы, и они уже не годятся для строительства клеточных мембран.
Клеточные мембраны содержат жирные кислоты с длинными углеводородными цепочками и с большим числом двойных связей.
Генетический аппарат ядра клетки вырабатывает определённые белки-инвенторы, которые регулируют проницаемость клеточной мембраны.
Антиоксиданты тыквенного масла не просто защищают клеточные мембраны, но предотвращают старение клеток, способствуют выведению токсинов, нормализуют обмен веществ, омолаживают организм.
Когда мы создаём модель рассеивания энергии по организму, то некоторым образом воздействуем на клеточные мембраны, которые приходят в определённое состояние.
Без наличия предшествующего длительного повреждения клеточных мембран цитоплазмы и мембран митохондрий нельзя объяснить начальные этапы зарождения опухоли.
Надо отметить, что клеточные мембраны не только участвуют в образовании клетки, но и содержат в себе генетический код организма — рибонуклеиновую кислоту (РНК), которая является основой всего живого.
Без наличия предше ствующего длительного повреждения клеточных мембран цитоплазмы и митохондрий нельзя объяснить начальные этапы зарождения опухоли.
Поэтому трехконтурный внешний компонент клеточной стенки грамотрицательных эубактерий получил название наружной мембраны.
Гормоны щитовидной железы имеют такое строение, что проникают даже сквозь мембрану клеточного ядра, а это означает, что они способны воздействовать вне клетки, внутриклеточно, а также внутриядерно.
Снаружи от пептидогликана располагается дополнительный слой клеточной стенки — наружная мембрана.
Три вида органелл (пласты) чётко отграничены от остальной протоплазмы (цитоплазмы) оболочкой из двух мембран: клеточное ядро, митохондрии и пластиды (последние только у растений).
Третий уровень биологических часов лежит на уровне клеточных и субклеточных мембран.
Оболочку составляют цитоплазматическая мембрана (плазмалемма) и клеточная стенка, которая отходит кнаружи от мембраны.
Наиболее чувствительными к действию CP компонентами клетки являются полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав структурных компонентов клеточных и субклеточных мембран.
К клеточной стенке прилегает цитоплазматическая мембрана.
Плазматические мембраны соседних клеток могут образовывать специализированные клеточные контакты, например синаптические контакты между нейронами.
Мембрана, окружающая нормальную клетку крови, проницаема лишь для молекул воды, кислорода, растворённых в крови питательных веществ и продуктов клеточной жизнедеятельности.
Клеточное ядро состоит из мембраны, ядерного сока, ядрышка и хроматина.
Такая вода легче проникает через клеточные стенки и мембраны, и транспортный «конвейер» живых организмов начинает двигаться быстрее.
Вместе с белками и жирами углеводы участвуют в создании различных клеточных структур, например, мембран, поэтому необходимы для каждой клетки организма.
Cone предложил «объединённую теорию» митогенного контроля, в которой устойчивая деполяризация мембраны клетки связывалась с непрерывной клеточной пролиферацией.
Это особые белковые выросты, напоминающие собой тонкие спирально закрученные нити, исходящие от цитоплазматической мембраны и прикреплённые к клеточной стенке с помощью базального тела, которое состоит из целой системы дисков, соединяющих цитоплазматическую мембрану и клеточную стенку.
Высокая активность гидролаз и выход из лизосом в окружающую среду, а также повышенная проницаемость клеточных и субклеточных структур лишь усугубляют уже возникшие под влиянием гравитации структурные повреждения мембран -LSB- 124, 125 -RSB-.
Под клеточной стенкой располагается плазматическая мембрана.
Данное вещество является по своей химической структуре гликопротеидом, связывающим продукты клеточного распада в крови, играющим важную роль во взаимодействии макрофага с иными клетками, в прикреплении (адгезии) на поверхности макрофага элементов, подлежащих фагоцитозу, что связано с наличием на мембране макрофага рецепторов к фибронектину.
Ведь холестерин нормализует проницаемость мембран клеточных оболочек, участвует в синтезе витамина D, половых гормонов и некоторых гормонов надпочечников.
Клеточная стенка растений формируется при участии плазматической мембраны и является экстраклеточным (внеклеточным) многослойным образованием, защищающим поверхность клетки и служащим, как бы наружным скелетом растительной клетки.
Холестерин нормализует проницаемость мембран клеточных оболочек, участвует в синтезе витамина D, половых гормонов и некоторых гормонов надпочечников.
Клеточная стенка грамположительных эубактерий плотно прилегает к мембране в отличие от клеточной стенки грамотрицательных видов, компоненты которой (пептидогликановый слой и наружная мембрана) разделены электронно-прозрачным промежутком и чётко отделены аналогичным образом от мембране.
На клеточном уровне они проявляют себя как клетки и базальные мембраны, на молекулярном уровне — сератонин, мелатонин, женские и мужские половые гормоны и т.
Эти клеточные перегородки — мембраны — являются невероятно тонкими — их толщина не превышает одной тысячной доли миллиметра.
Вместо клеточной стенки микоплазмы покрыты трёхслойной цитоплазматической мембраной.
На уровне физколлоидной химии — это нарушения, связанные с фазовыми переходами коллоидных структур, изменением поверхностного натяжения клеточных и межклеточных структур и мембран.
Вовлечение в процесс иммунологических факторов в развитии псориатического артрита подтверждается обнаружением клеточных инфильтратов как в коже, так и в ткани поражённых суставов, отложений иммуноглобулинов в эпидермисе и синовиальной мембране у этих пациентов.
Митохондрии и пластиды, тоже имеющие внутренние мембраны и клеточное ядро, окружены двумя мембранами.
Белки являются главным компонентом клетки, ибо существует множество функций, выполняемыми белковыми молекулами: ферментативная (катализаторы химических реакций), структурная (входят в состав мембран, клеточных органелл); сократительная (обеспечивают движение внутриклеточных структур), транспортная (перенос различных молекул), запасающая (обеспечивают питание).
Стабильные (неподвижные) жиры включены в состав клеточных структур, мембран.
Вторая функция жиров — их участие в построении клеточных структур и мембран.
Фазной реакцией на внешние раздражители обладает не только весь человеческий организм, но и каждая отдельная мембрана клетки, каждая клетка, отдельная клеточная популяция, отдельное нервное волокно, а также каждый участок кожи.
Слияние протопластов — механизм обмена генетической информацией при непосредственном контакте участков цитоплазматической мембраны у бактерий, лишённых клеточной стенки.
Это всего лишь универсальный механизм клеточных перестроек, связанный с энергетическими нарушениями, обусловленными изменениями на уровне митохондрий и мембран.
Под клеточной стенкой располагается плазматическая мембрана (см.
Кроме срезов, под электронным микроскопом изучают крупные биологические молекулы, структуру мембран, белковые глобулы, поверхность клеточных органоидов.
Клеточная стенка вплотную примыкает к цитоплазматической мембране у грамположительных бактерий, у грамотрицательных бактерий клеточная стенка отделена от цитоплазматической мембраны периплазматическим пространством.
Окислительное фосфорилирование или клеточное дыхание происходит, на внутренних мембранах митохондрий, в которые встроены молекулы-переносчики электронов.
Молекулы холестерина входят в состав клеточных оболочек — мембран.