Введение в биохимическую экологию. Саловарова В.П - 109 стр.

UptoLike

109
внутриклеточными мембранами, для образования их комплек
сов с белками, при этом возможно нарушение конформации
макромолекул.
Необходимо подчеркнуть, что при взаимодействии ксено
биотика с биомишенью практически всегда формируется не
сколько типов связей, т. к. молекула токсиканта включает по
лярный и неполярный фрагменты.
Ионные связи, за счет которых осуществляется притяже
ние молекулы к биомишени, мало специфичны, взаимодействие
между неполярными группами также неспецифично. Однако
если в структуре мишени полярные и неполярные группы про
странственно организованы, между этими участками и участка
ми молекулы токсиканта образуются специфичные связи, обу
словленные ее пространственной организацией. После ориента
ции молекулы ксенобиотика с помощью ионного взаимодейст
вия между ней и биомишенью формируются тесные связи за
счет водородных и ВандерВаальсовых сил. Образующийся
комплекс тем более прочен, чем более комплементарны молеку
лы токсиканта и мишени.
5.2. Способность ксенобиотиков к биодеградации
В зависимости от стабильности поллютантов в окружаю
щей среде их можно разделить на три группы.
1. Биодеградабельные токсиканты, относительно легко
разрушающиеся в окружающей среде под влиянием как абио
тических, так и биотических факторов. К ним относятся веще
ства биологического происхождения и некоторые органические
соединения небиологического генезиса (nалканы нефти, спир
ты, альдегиды и т. д.).
Экологическая опасность поллютантов данного типа опре
деляется скоростью их поступления в экосистемы, способно
стью накапливаться в компонентах биогеоценозов, а также хро
ническим действием сублетальных концентраций.
Экотоксикологическое значение многих ксенобиотиков оп
ределяется не только их токсичностью и способностью к биоде
градации, но так же скоростью поступления этих поллютантов
в экосистемы. Если скорость поступления разлагаемых поллю
тантов превышает скорость их естественной биодеградации, то
это может вызвать нарушения в составе и структуре экосистем.
внутриклеточными мембранами, для образования их комплек(
сов с белками, при этом возможно нарушение конформации
макромолекул.
     Необходимо подчеркнуть, что при взаимодействии ксено(
биотика с биомишенью практически всегда формируется не(
сколько типов связей, т. к. молекула токсиканта включает по(
лярный и неполярный фрагменты.
      Ионные связи, за счет которых осуществляется притяже(
ние молекулы к биомишени, мало специфичны, взаимодействие
между неполярными группами также неспецифично. Однако
если в структуре мишени полярные и неполярные группы про(
странственно организованы, между этими участками и участка(
ми молекулы токсиканта образуются специфичные связи, обу(
словленные ее пространственной организацией. После ориента(
ции молекулы ксенобиотика с помощью ионного взаимодейст(
вия между ней и биомишенью формируются тесные связи за
счет водородных и Ван(дер(Ваальсовых сил. Образующийся
комплекс тем более прочен, чем более комплементарны молеку(
лы токсиканта и мишени.


       5.2. Способность ксенобиотиков к биодеградации

     В зависимости от стабильности поллютантов в окружаю(
щей среде их можно разделить на три группы.
     1. Биодеградабельные токсиканты, относительно легко
разрушающиеся в окружающей среде под влиянием как абио(
тических, так и биотических факторов. К ним относятся веще(
ства биологического происхождения и некоторые органические
соединения небиологического генезиса (n(алканы нефти, спир(
ты, альдегиды и т. д.).
     Экологическая опасность поллютантов данного типа опре(
деляется скоростью их поступления в экосистемы, способно(
стью накапливаться в компонентах биогеоценозов, а также хро(
ническим действием сублетальных концентраций.
     Экотоксикологическое значение многих ксенобиотиков оп(
ределяется не только их токсичностью и способностью к биоде(
градации, но так же скоростью поступления этих поллютантов
в экосистемы. Если скорость поступления разлагаемых поллю(
тантов превышает скорость их естественной биодеградации, то
это может вызвать нарушения в составе и структуре экосистем.
                            109