<<
>>

Изменение параметров целостного состояния водной модельной системы основной аминокислоты

Многомерный анализ полученных данных позволил установить, что под влиянием аминокислоты величина критерия Махаланобиса изменяется

волнообразно с достижением максимальных значений при разведении в 1013 раз (рис.36).

Важно отметить, что значения расстояния Махаланобиса для концентрации вещества 101 и 1014 М достоверно не отличаются, а разведение 1017 раз характеризуется значительным понижением целостного критерия с достижением его минимальной величины.

Для выявления глубины различий или сходства целостного состояния системы был проведен сравнительный анализ дисперсий коэффициентов пропускания отдельных исследуемых областей инфракрасного спектра с помощью критерия Фишера для образцов, имеющих сходные высокие или низкие значения критерия Махаланобиса.

Рис.36. Изменение расстояния Махаланобиса водного раствора лизина (при разведении 1 М раствора) и его аппроксимация

Рис.33. Изменение дисперсии показателей пропускания ИК-излучения модельных растворов лизина

концентрацией от 10-1 М до 10-16 М в диапазоне: а)3500-3200 см-1 в) 3085-2832 см-1 с) 2120-1880 см-1

98

Рис.34. Изменение дисперсии показателей пропускания ИК-излучения модельных растворов лизина

концентрацией от 10-1 М до 10-16 М в диапазоне: а)1710-1610 см-1 в) 1600-1535 см-1 с) 1543-1425 см-1

99

Анализ дисперсий П.П. растворов, для которых определено максимальное значение критерия Махаланобиса показал, что модельные системы Лиз 105М и 1013М достоверно различаются во всех анализируемых областях ИК-спектра, кроме диапазона 3500-3200 и 3085-2832 см-1, характеризующих области поглощения связей первичных амино-, метильных и гидроксильных групп, а так же валентных колебаний молекул воды.

Для растворов, имеющие сходные минимальные значения критериев Махаланобиса установлено, что разведения Лиз 107 М и 1014М достоверно не различаются во всех анализируемых областях спектра, кроме диапазона 3500 - 3200 см-1, характеризующего область поглощения связей гидроксильных и первичных аминогрупп, а так же валентные колебания молекул воды.

Обобщая полученные данные, можно говорить о подтверждении существующих в научной литературных данных о том, что исследуемые аминокислоты оказывают влияние на структурное состояние собственных растворов. По силе данного воздействия, аминокислоты можно представить в виде ряда: Асп ≈ Глу> Гли ≈ Ала >Лиз [76, 117].

5.4

<< | >>
Источник: Бутавин Никита Юрьевич. ВЛИЯНИЕ ЭНДО- И ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ИНФРАКРАСНЫЙ СПЕКТР СЫВОРОТКИ КРОВИ ПОДРОСТКОВ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Тверь, 2014. 2014

Еще по теме Изменение параметров целостного состояния водной модельной системы основной аминокислоты:

  1. Изменение параметров целостного состояния водной модельной системы в присутствии препарата «Кортексин»
  2. Анализ целостного состояния водных модельных систем кислых аминокислот непараметрическими методами
  3. Непараметрический анализ целостного состояния водных модельных систем нейтральных аминокислот
  4. 5.3 Фурье ИК-спектроскопия модельной системы, содержащей основную аминокислоту
  5. Фурье ИК-спектроскопия модельных систем, содержащих кислые аминокислоты и их смесь
  6. Фурье ИК-спектроскопия модельных систем, содержащих нейтральные аминокислоты и их смесь
  7. Анализ показателей целостного состояния биологических систем
  8. Обоснование комплексного применения маркерных параметров оценки уровня спонтанной и Бе2+-инициированной окислительной модификации белков, коррелирующих с уровнем молекул средней массы, на модельной биологической системе желточных липопротеидов.
  9. Состояние основных нейротрансмиттерных систем при развитии БА
  10. Анализ изменения дисперсий показателей пропускания ИК- излучения тонких слоев модельных растворов биологической жидкости (сыворотки крови), содержащей пептидный препарат
  11. Способность теста улавливать изменения измеряемого параметра
  12. Фурье ИК - спектроскопия модельной биологической системы, содержащей пептидный препарат
  13. Модельные биологические системы и их применение для оценки окислительной модификации белков и величин молекул средней массы.
  14. 5.1. Краниометрическая характеристика основных параметров нижней челюсти
  15. Особенности влияния малых количеств основной аминокислоты на дисперсии показателей пропускания ИК-излучения
  16. Изменение реактивности при нарушении кислотно-основного равновесия (по изменению частоты сердечных сокращений)
  17. 9. Основные параметры дизонтогенеза и их содержательное описание
  18. Drosophila melanogaster - модельная система для изучения потенциальных терапевтических соединений
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -