Care este semnificația pigmenților (în biologie) - semnificația cuvintelor

Secțiunea este foarte ușor de utilizat. În câmpul propus este suficient să introduceți cuvântul dorit și vă vom da o listă cu valorile sale. Trebuie remarcat faptul că site-ul nostru oferă date din diverse surse - dicționare encyclopedice, explicative, de construire a cuvintelor. De asemenea, aici găsiți exemple de utilizare a cuvântului pe care l-ați introdus.







Marea Enciclopedie Sovietică

Pigmenții din biologie, substanțele colorate care alcătuiesc țesuturile organismelor. Culoarea P. determinată de prezența în moleculele lor așa numitele grupuri cromofori, care provoacă o absorbție selectivă a luminii în porțiunea vizibilă a spectrului solar (teoria Crominanța cm.). PA joacă un rol important și variat în viața organismelor, în special a proceselor biologice.

Prevalența lui P. în natură. Cel mai frecvent carotenoide și porfirinele P.≈ ≈ găsite în majoritatea organismelor vegetale și animale. Porfirine fac parte din moleculele de clorofilă plante verzi, bacterii bacterioclorofilelor fotosintetice, pigmenți respirator animal (hemoglobină. Mioglobina. Chlorocruorin și colab.). Extrem de obișnuit în organisme sunt citocromii. a cărei compoziție (și hemoglobină) este inclus zhelezoporfirinovy ​​≈ complex hemului. Carotenoide (hidrocarburi nesaturate structură isoprenoid) și derivații lor oxigenați (xantofile) reprezintă P. galben, portocaliu sau roșu; acestea sunt conținute în plante verzi și alge, fungi, bacterii. Alga verde-albastru și roșu conține phycobilins fotosintetice auxiliare P.≈ (albastru ≈ ≈ ficocianina și ficoeritrină Red), pe baza părții neproteic din care este un lanț de patru nuclee pirolului. Aceste SP similar in phytochrome structura gasite in plante si pigmenti animale biliari formate în timpul descompunerii hemoglobinei. El crește într-un grup mare. flavonoide P.≈ ≈ includ diferite structuri chimice, culoarea și prevalența materiei (antocianine. flavone), flori de colorat, fructe și frunze de plante. Organele de vizualizare a animalelor conțin un complex pigment vizibil în compoziție. De plante și animale țesuturi, de asemenea, comune P.≈ diferiți derivați de chinonă (cromogenii respiratorii); în piele, păr și păr de animale - melanine. Foarte diverse în natura chimică a fungilor P. și a bacteriilor. Identice sau similare în structura chimică P. pot fi prezente într-o varietate de filogenetic „remote“, unul față de celălalt grup de organisme vii.







P. sunt mai des în unele sau alte formațiuni structurale ale celulei, mai puțin ≈ în fluidele corpului în stare dizolvată. Astfel, clorofila este concentrată în cloroplaste. carotenoide ≈ în cromo- și cloroplaste, hemoglobina ≈ în eritrocite, flavonoide ≈ în sapa celulară a plantelor. P. asociate cu proteine ​​și lipide, fac parte din structura membranelor biologice. Multe specii de animale și plante au celule de pigment specializate sau cromatografe.

Rolul biologic al sistemului P. Pigment este o legătură care leagă condițiile luminoase ale mediului cu metabolismul substanțelor din organism. Una dintre cele mai importante funcții din plante P. ≈ participarea lor la fotosintezei. În plus, absorbția de lumină a plantelor joacă un rol în procesele de creștere, dezvoltare și mișcare a plantelor (vezi Photoperiodism, Phototropism). Cea mai importantă funcție a animalelor la animale este de a participa la procesul vizual. Hemoglobina și alte vase de sânge transportă oxigenul din sistemul respirator către țesuturi. Citocromii, cromogenii respiratori etc. participă la respirația țesuturilor, fiind enzime. P. proteja organismul de efectele nocive ale radiațiilor ultraviolete de la soare (in plante ≈ carotenoide, flavonoide, animale ≈ melanina). P. determină colorarea organismelor, care este importantă pentru adaptarea lor la mediul extern. La plante, pictura servește pentru a atrage polenizatori și păsări care se răspândesc semințele, animalele ≈ ajută la protejarea împotriva dușmanilor sau mascare-le cu privire la urmărirea în jos de producție (a se vedea. Imitarea. Colorit și formă de protecție).

Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Plantele P. (vezi plantele de vopsire) și animalele au fost utilizate pe scară largă ca coloranți (alizarină, indigo carmină, etc.). Unele pesticide sunt utilizate în industria alimentară și în medicină (de exemplu, riboflavină, caroten, antibiotice P.). Vezi de asemenea Photobiology.

A. A. Krasnovsky.

La om, o încălcare a unei conversii pas P. duce la acumularea de diverse schimburi și dezvoltarea anumitor produse boli. Distinge moștenită (motivul apariției lor ≈ defecte ereditare de sinteză P. și precursori chimici în ficat, eritrocite) și dobândite tulburări metabolice P. Acestea din urmă se poate datora unor boli hepatice (hepatite, tumori, blocarea zholchevyvodyaschih căi), lipsa de vitamine (folic, acid pantotenic ), creșterea prelungită a temperaturii corpului, și se pot dezvolta în caz de otrăvire sau boala Addison apare ca o complicație a bolilor de sânge. Cu diferite patologii de frecvență P. schimb apare la toate vârstele; Formele ereditare sunt observate mai frecvent la copii. Există trei grupe principale de tulburări ale metabolismului pigment: hemoglobinopatii. hiperbilirubinemie (vezi. art. Icter), și porfirie.

Lit. Culoarea cromofilelor MS în plante și animale, Varșovia, 1910; Timiryazev K. A. Soarele, viața și clorofila, M. 1948 (Lucrări selectate, vol.1); Prosser L. Brown F. Fiziologia comparativă a animalelor, per. cu engleza. M. 1967, Ch. 8, 19; Biochimia plantelor, per. cu engleza. M. 1968, Ch. 24, 26, 28; Konev SV Volotovsky ID Introducere în fotobiologia moleculară, Minsk, 1971; Lemberg R. Legge J. W. Compuși de hematină și pigmenți biliari, N.Y., L. L. 1949; Chimia și biochimia pigmentilor din plante, L. ~ N. Y. 1965; Photobiology of microorganisms, L. [a. o.], 1970.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: