КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Неорганические вещества
Познакомившись с элементами, присутствующими в живых организмах, обратимся теперь к соединениям, в состав которых эти элементы входят (рис.). Здесь также обнаруживается фундаментальное сходство между всеми живыми организмами. Больше всего в них содержится воды. Во всех организмах мы находим также простые органические соединения, играющие роль «строительных блоков», из которых строятся более крупные молекулы. Это, прежде всего, аминокислоты, моносахариды, органические кислоты, спирты, нуклеотиды и некоторые другие вещества. Вода. Среди неорганических соединений живых организмов особая роль принадлежит воде.Она является основной средой, в которой происходят процессы обмена веществ и энергии. Содержание воды в живых организмах составляет 60 – 75 % от их массы, а у некоторых (например, медузы) – до 98 %. Вода образует основу внутренней среды организмов (крови, лимфы, тканевой жидкости). Наибольшее содержание воды в организме наблюдается в эмбриональный период (95 %) и с возрастом постепенно уменьшается. Количество воды неодинаково в разных тканях. Так, в сером веществе мозга ее содержание составляет 85 %, в костях — 20 %, в эмали зубов — 10 %. Чем больше в клетках организма воды, тем интенсивнее идет обмен веществ. При потере организмом 20 % воды может наступить смерть. Без потребления воды человек может жить не более пяти—семи дней. Свойства воды. Как известно, жизнь зародилась в воде и по-прежнему остается тесно с нею связанной. Поэтому физические и химические свойства воды имеют фундаментальное значение для процессов жизнедеятельности. По сравнению с другими жидкостями у воды относительно высокая температура кипения и испарения[VV13]. Молекула НО состоит из двух атомов водорода, соединенных ковалентными связями с атомом кислорода (рис.).
Н
2О
Н
Связи Н — О — Н расположены под углом друг к другу. Атом кислорода как более электроотрицательный элемент притягивает к себе общие электронные пары от атомов водорода. Атомы водорода приобретают частично положительный заряд, а атом кислорода – частично отрицательный, т.е. молекула является полярной и представляет собой электрический диполь. В результате между молекулами воды возникает электростатическое взаимодействие, а, поскольку противоположные заряды притягиваются, молекулы воды склонны «склеиваться» (рис.). Эти взаимодействия, более слабые, чем обычные ионные связи, называются водородными связями. Энергия водородной связи в 10 — 40 раз меньше энергии ковалентной связи.Каждая молекула воды, подобно маленькому магниту, притягивает к себе за счет образования водородных связей еще четыре молекулы. Благодаря образованию водородных связей молекулы связаны одна с другой, что обусловливает исходное жидкое состояние воды при температурах от 0º до 100 ºС и образует твердые кристаллы льда при температуре ниже 0ºС. Функции воды. Вода определяет объем и внутриклеточное давление (тургор) клеток. Она способна формировать водную оболочку вокруг некоторых соединений (например, белков), чем препятствует их взаимодействию. Такую воду называют связанной (структурированной). Она составляет 4 — 5% от общего количества воды в организме. Другую часть воды (95 — 96%), не связанную с соединениями, называют свободной. Именно она является универсальным растворителем, лучшим, чем большинство известных жидкостей. В зависимости от растворимости в воде, соединения условно делят на полярные, или гидрофильные (от греч. гидор — вода, филиа — любить) и неполярные, или гидрофобные (от греч. фобос — страх). Гидрофильными веществами являются многие минеральные соли, сахара,[BЭ14] спирты, кислоты и др. Для гидрофобных веществ характерны неполярные ковалентные связи и, поэтому они не растворимы в воде. Гидрофобны парафин, бензин, керосин и др[VV15]. Твердые гидрофобные вещества не смачиваются водой. Воде как универсальному растворителю принадлежит чрезвычайно важная роль. Большинство химических реакций в организме происходит только в водных растворах. Вещества проникают в клетку, а продукты жизнедеятельности выводятся из нее в основном в растворенном виде. Вода принимает непосредственное участие в реакциях гидролиза — расщеплении органических соединений с присоединением к месту разрыва ионов молекулы воды (Н+ и ОН). Вода является также источником электронов в реакциях фотосинтеза. Отщепление от молекул воды электронов приводит к появлению побочного для растительных клеток продукта — кислорода, являющегося, однако, веществом, имеющим планетарное значение. С водой связана также регуляция теплового режима организмов. Ей свойственна высокая теплоемкость, т.е. способность поглощать тепло при незначительных изменениях собственной температуры. Благодаря этому вода предотвращает резкие изменения температуры в клетках и в организме в целом, даже когда она значительно колеблется в окружающей среде. Испарение воды при транспирации и потоотделении? При испарении воды организмами (транспирация и потоотделение) тратится много теплоты, что защищает их от перегрева. Благодаря высокой теплопроводности вода обеспечивает равномерное распределение теплоты между тканями организма (например, через систему кровообращения, циркуляцию жидкости в полостях тела). Растворенные в воде вещества могут изменять ее свойства, в частности температуру замерзания и кипения, что имеет важное биологическое значение. Так, в клетках морозоустойчивых растений и холоднокровных животных с наступлением зимы повышается концентрация растворимых белков, углеводов и других соединений, понижающих температуру перехода воды в кристаллическое состояние, что и предотвращает их гибель. Минеральные соли и кислоты. Дляподдержания жизнедеятельности организма в целом и его клеток, важное значение, кроме воды, имеют минеральные соли. В живых организмах они находятся либо в растворенном виде (диссоциированы на ионы), либо в твердом состоянии. Наиболее важны среди ионов катионы К+, Na+, Ca2+, Mg2+ и анионы НСО, НРО, HPO, Cl–, НSO, SO. Общее содержание неорганических веществ в различных клетках варьирует в пределах от одного до нескольких процентов. Их роль в клетке разнообразна. Так, разная концентрация К+ внутри и Na+ снаружи клеток приводит к возникновению разности электрических потенциалов на цитоплазматической мембране, что очень важно для передачи нервных импульсов, а также для транспорта веществ через мембраны. При уменьшении этой разности снижается возбудимость клеток. Регуляторную функцию и активизацию многих ферментов осуществляют Са2+ и Mg2+. Ионы Са2+необходимы для осуществления мышечного сокращения, свертываемости крови, они входят в состав костей[VV16]. Ионы Mg2+ входят в состав костей и зубов[BЭ17], активизируют энергетический обмен и синтез АТФ. Некоторые ионы необходимы для синтеза важных органических веществ. Например, остатки фосфорной кислоты входят в состав нуклеотидов, АТФ; ион Fe2+ — в состав гемоглобина, Mg2+— в состав хлорофилла и т.д. Ионы NО, NHявляются источником атомов азота, ион SO— атомов серы, которые необходимы для синтеза молекул аминокислот. Соединения кальция (CaCO) входят в состав раковин моллюсков, панцирей ракообразных и других животных. У некоторых протистов (радиолярий) внутриклеточный скелет построен из двуоксида диоксида кремния (SiO) или сернонокислого стронция (SrSО4). Важные функции в организме выполняют также неорганические кислоты. Так, соляная кислота создает кислую среду в желудке позвоночных животных и человека, обеспечивая тем самым активность ферментов желудочного сока. Кислотность среды. На протекание биохимических реакций в живых организмах существенное влияние оказывает концентрация ионов водорода (Н) — кислотность среды. В нейтральных растворах эта концентрация составляет 10моль/л, в кислых она больше этого значения, в щелочных — меньше. В химии для описания кислотности среды используют так называемый водородный показатель (рН). Протяженность шкалы рН — от 0 до 14. Для нейтральных растворов рН = 7, для кислых рН < 7, для щелочных рН > 7. Внутри клеток среда нейтральная или слабощелочная (рН = 7,0—7,3); в крови величина рН обычно меняется в пределах 7,35 – 7,45, что несколько больше, чем в клетках. В пищеварительном тракте, и в выделениях организма рН варьирует. Экстремальные величины рН наблюдаются в желудке (около 2) и в тонком кишечнике (более 8). В связи с тем, что почки могут выделять как катионы, так и анионы, значительные вариации рН (4,8 – 7,5) наблюдаются в моче. Понятие о буферных растворах. Организм в целом и его отдельные клетки поддерживают кислотность среды на постоянном уровне благодаря буферным свойствам их содержимого. Буферным называется раствор, содержащий смесь какой-либо слабой кислоты и ее растворимой соли. Когда концентрация ионов водорода увеличивается, свободные анионы, источником которых является соль, легко соединяются со свободными ионами Ни удаляют их из раствора. Когда кислотность снижается, высвобождаются дополнительные ионы водорода. Так в буферном растворе поддерживается относительно постоянная концентрация ионов Н. Способность поддерживать слабощелочную реакцию внеклеточной среды обеспечивают ионы НСО; нейтральную или слабощелочную внутриклеточной среды – ионы НРО, HPO.
s 1. Каково содержание воды в живых организмах? От чего оно зависит? 2. Каковы свойства воды как основной составляющей внутренней среды организмов? Какие особенности строения молекул воды обеспечивают ее свойства? 3. Участвует ли вода в химических реакциях в организмах? Приведите примеры таких реакций, если они вам известны. 4. Почему вода является хорошим растворителем? 5. Каковы основные функции воды в живых организмах? 6. Почему неполярные вещества плохо растворимы в воде? 7. В каком состоянии в клетке содержатся минеральные вещества? 8. Какова роль минеральных веществ в клетке? 9. Что такое буферные свойства и чем они определяются?
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1186; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |