Исследование оптических и диффузионных явлений в биотканях при воздействии осмотически активных иммерсионных жидкостей. Башкатов А.Н - 27 стр.

UptoLike

Рубрика: 

клетки печени глюкоза поступает путем простой диффузии по концентрационному
градиенту, который всегда чрезвычайно велик из-за быстрого превращения внутри
клетки глюкозы в глюкозо-6-фосфат. В другие клетки (жировые, и в еще большей
степени в мышечные) глюкоза поступает с помощью специфической транспортной
системы, регуляция которой осуществляется инсулином.
Рассматривая транспорт глюкозы, мы сталкиваемся с различными аспектами
транспорта веществ, рассмотренными выше. Глюкоза и
связываются с разными
участками переносчика глюкозы. При этом
поступает в клетку под действием
электрохимического градиента и "тащит" глюкозу за собой. Таким образом, чем круче
градиент , тем больше поступает глюкозы, и, если концентрация во
внеклеточной жидкости уменьшается, транспорт глюкозы подавляется. Чтобы
поддерживать необходимый для работы переносчика /глюкозы градиент ,
используется
/ -насос, поддерживающий низкую внутриклеточную
концентрацию
. Аналогичные механизмы используются клетками для транспорта
других сахаров, а также аминокислот [218].
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
Na
+
+
Na
+
Na
+
K
1.3 Анализ динамики осмотического набухания и дегидратации биотканей
Первичный количественный анализ динамики осмотического набухания
биотканей может быть выполнен в рамках достаточно простой феноменологической
модели, основанной на предположении об аддитивности объемов исследуемых
образцов биоткани и осмотически поглощаемой или теряемой ими жидкости [122].
Определим степень набухания образца биоткани в каждый момент времени как
(см. ур-ние 7):
()
()
(
)
()
(
)
()
(
)
()
0
00
osm osm osm
Mt Mt
MtVt
Ht
Mt Mt Mt
0
ρ
−=
×
===
===
, (8)
где
и
osm
V
osm
M
объем и масса осмотически активной жидкости, поглощенной
образцом биоткани, и
osm
ρ
ее плотность. В данном приближении объем
исследуемого образца биоткани определяется выражением
()
()
(
)
(
)
(
)
(
)
00
osm osm
Vt Vt V t Vt HtMt 0
ρ
==+ ==+ = , (9)
где Vt объем набухающего образца биоткани в каждый момент времени.
()
Поскольку набухание биоткани связано с диффузией внутрь образца
осмотически активной жидкости, то описание экспериментально измеренной динамики
изменения степени набухания может быть выполнено на основе уравнения,
описывающего диффузию жидкости через проницаемую мембрану. Рассмотрим это
уравнение подробнее.
Первый закон Фика [125,126,215] связывает поток вещества J (т.е. количество
вещества проходящее в единицу времени через единицу площади перпендикулярной
направлению движения) с градиентом концентрации:
dC
JD
dx
=−
, (10)
27