<<
>>

Особенности влияния малых количеств основной аминокислоты на дисперсии показателей пропускания ИК-излучения

На данном этапе эксперимента с помощью аппаратно-программного комплекса «ИКАР» проводили анализ дисперсии П.П. ИК-излучения растворов Лиз, полученных последовательным десятикратным разведением 1 М раствора до 1016.

Рис.32. ИК - спектр 1 M водного раствора лизина

Установлено, что в диапазоне 3500-3200 см-1 (рис.33а) при разведении 102 и 105 раз выявлены максимумы дисперсии П.П. для данного диапазона. В интервале концентраций 10-7-10-12М и 10-14-10-16М исследуемая величина практически не колеблется, оставаясь на уровне значения, определенного для бидистиллированной воды.

В области 3085-2832 см-1 (рис.33в) отмечались динамические изменения дисперсии, сходные с таковыми для диапазонов 2120-1880 (рис.33с); 1710-1610 (рис.34а); 1543-1425 (рис.34с); 1430-1210 (рис.35а); 1127-1057 (рис.35в); 1067- 930 см-1 (рис.35с). Основные отличия были связаны с величиной амплитуды колебания исследуемого признака.

Для интервала 3085-2832 см-1 минимальные величины дисперсии определены при содержании Лиз в растворе 10-5 и 10-13 М, которые достоверно не отличались от эталона. Максимумы - для разведения аминокислоты в 102 и1012 раз.

В диапазонах 2120-1880 (рис.33с), 1710-1610 (рис.34а), 1430-1210 (рис.35а), 1127-1057 см-1 (рис.35в) в отличие от других исследованных областей ИК-спектра определено появление максимума для раствора аминокислоты 10-1 М.

В области 1600-1535 см-1 (рис.34в) - постепенное уменьшение содержания аминокислоты от 10-1 до 10-9 М ведет к понижению величины дисперсии. Максимум определен при разведении 1012раз и достоверно отличается от контроля.

Таким образом, установлено, что в интервале 1710-1610 см-1 определен максимум дисперсии при концентрации Лиз 10-2 М, а минимум в области 1600 - 1535 см-1 при содержании вещества 10-8 М. Наибольшая амплитуда исследуемого показателя определена для диапазона 1710-1610 см-1. При этом характер изменения флуктуации П.П. ИК-спектра описывается сходными динамическими изменениями дисперсии для областей: 3085-2832; 2120-1880; 1710-1610; 1543-1425; 1430-1210; 1127-1057; 1067-930 см-1.

5.3.2

<< | >>
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 Особенности влияния малых количеств основной аминокислоты на дисперсии показателей пропускания ИК-излучения:

  1. 5.1.1. Влияние малых количеств нейтральных аминокислот на дисперсии показателей пропускания ИК-излучения
  2. Эффекты влияния малых количеств кислых аминокислот на дисперсию показателей пропускания ИК-излучения
  3. Дисперсии показателей пропускания ИК-излучения тонких слоев растворов с малым количеством биологически активного вещества «Кортексин»
  4. Анализ изменения дисперсий показателей пропускания ИК- излучения тонких слоев модельных растворов биологической жидкости (сыворотки крови), содержащей пептидный препарат
  5. Особенности воздействий на организм малых доз ионизирующих излучений
  6. Анализ влияния медикаментозной терапии на показатели пропускания ИК-спектра сыворотки крови детей с задержкой психического развития
  7. Изменение параметров целостного состояния водной модельной системы основной аминокислоты
  8. Динамика изменений интервала Q-T и его дисперсии в зависимости от стадии и клинико-функциональных особенностей ИМ
  9. 5.3 Фурье ИК-спектроскопия модельной системы, содержащей основную аминокислоту
  10. Изменение показателей ФВД под влиянием терапии эпросартаном При изучении влияния терапии эпросартаном на показатели ФВД отмечен
  11. Характеристика особенностей, специфика воздействия и функции отдельных аминокислот.
  12. Динамика показателей замедленной желудочковой активности, вегетативной регуляции ритма сердца, дисперсии интервала QT в зависимости от приема ингибитора АПФ у больных инфарктом миокарда
  13. Основные свойства и характеристики ионизирующих излучений
  14. Количество и особенности детей, нуждающихся в паллиативной помощи
  15. Основные источники ионизирующих излучений
  16. Морфометрия и статистическая обработка материала. Морфометрические показатели определяли путем подсчета количества
  17. 3.2.1. Влияние возраста больных ХОБЛ на показатели КЖ
- 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 -