Материал: 8 неделя науки СВАО - тезисы с содержанием

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

При изучении эндогенной пептидной иммунорегуляции выделена группа низкомолекулярных иммуномодуляторных пептидов костно-мозгового происхождения – миелопептидов (МП1-МП6). В настоящее время на основе МП2 разрабатывается препарат Бибален - иммуномодулятор с противоопухолевым эффектом, а на основе МП3 разрабатывается препарат Серамил - иммуномодулятор с противобактериальным эффектом. МП4 и МП6 могут найти применение в качестве препаратов для использования в комплексной терапии лейкозов.

Большой интерес представляет группа дефензинов-катионных пептидов иммунной системы, проявляющих активность в отношении бактерий, грибков и вирусов. Дефензины состоят из 18-45 аминокислотных остатков, содержат от 6 до 8 остатков аминокислоты цистеина.

В целом, можно заключить, что иммунный ответ организма - процесс сложный и специфичный, в интенсивности которого активное участие принимают различные белковые и пептидные гормоны. Изучение избирательного и направленного воздействия пептидов и их аналогов на главные регуляторные клетки иммунной системы дает возможность клинической медицине целенаправленно регулировать иммунные процессы организма человека

Литература:

1.Кутузова Н.М. Гормоны: классификация, строение, механизм действия и их роль в обмене веществ. М. 2010. 64с.

2.Мясоедов Н.Ф. Пептиды и лекарства на их основе// Тезисы докладов научной конференции “Физиологическая активность регуляторных пептидов”, СПб., 2011.-С.15-16.

Забота о потомстве у сурикат (suricata suricatta) в московском зоопарке, в условиях повышенной плотности

Кашинина Н.В. , Куприкова Е.А. , Бабенко В.Г.

Сурикаты – небольшие (50-60 см) зверьки, ближайшие родственники мангустов, обитающие в суровых условиях пустынь южной Африки. Основу их питания составляют различные беспозвоночные, включая личинок жуков, скорпионов и многоножек, а также мелкие позвоночные (рептилии, грызуны, птицы) и яйца, в небольшом количестве они едят и растительную пищу (Doolan and Macdonald, 1996, Brotherton et al., 2001; цит. по Sinéad English, 2009). Основной структурной единицей популяции является семейная группа. Родственные семьи живут поблизости и могут объединяться в кланы. Численность семейной группы, как правило, не превышает 20 особей, но может достигать 50 (Clutton-Brock et al., 2008). В группе размножается лишь одна самка, лидерство которой устанавливается в ходе взаимодействий с другими самками. Ее половым партнером становится доминантный самец, чей статус определяется в ходе межсамцовых взаимодействий. Однако окончательный выбор принадлежит альфа-самке. Все члены группы заботятся о детенышах: обогревают их, кормят, учат охотиться. В период активности группы один из зверьков берет на себя роль часового. Он осматривает окрестности с какой-либо возвышенности, и подает определенный сигнал в случае появления опасности. Ночь сурикаты проводят в норе, появляясь на поверхности только после восхода солнца.

Каждая семейная группа занимает территорию, которая активно метится доминантной парой и охраняется, особенно в засушливый период, когда наблюдается нехватка пищи (Jordan et al., 2007). На территории группы расположены 2-3 основные норы, с множеством «отнорков», и несколько небольших, где животные прячутся от хищников и летнего зноя. Детеныши рождаются в норе и впервые выходят из нее в возрасте 3 недель (Doolan and Macdonald, 1999; цит. по Sinéad English, 2009).

Наши наблюдения за группой сурикат проводились в Московском зоопарке в ноябре-декабре 2012 г., с момента рождения детенышей. В зимней вольере (S= ) 2 простых норы, в одной из которых установлена красная лампа для обогрева зверьков. Сделана имитация природной среды: в качестве грунта используется песок, есть укрытия из полых бревен, куча валежника и возвышения, используемые животными в качестве наблюдательных постов.

К моменту наблюдений в вольере находилось 20 особей, в их числе была только 1 взрослая самка, 13 самцов, 3 молодых зверька, пол которых не был определен и 3 новорожденных детеныша (родились 29.11.12). Такую высокую численность зверьков в небольшой вольере мы посчитали критической.

Спустя несколько часов после рождения, детенышей начали носить по вольере, вначале самка, затем и другие взрослые члены группы. Перетаскивание носило спорадический характер, детеныши периодически оказывались в разных концах вольеры и, если рядом не было никого из взрослых, издавали громкие крики. Частота таких «перетаскиваний» в первую неделю показана на графике 1.

Роль нянек в период новорожденности сводится к обогреву малышей, поскольку у них отсутствует терморегуляция. Во время наших наблюдений детёныши часто оставались одни, а самый длительный, отмеченный нами в первую неделю жизни малыша такой период, был равен 90 минутам. Несмотря на «спартанское» воспитание, щенки развивались нормально до того момента, когда наступила пора перехода на взрослую пищу. В норме взрослые особи группы (не только самка) приносят детенышам корм и обучают с ним обращаться. В нашем случае этого не наблюдалось. Мать продолжала кормить щенков молоком, они вслед за взрослыми подходили к кормушке, ели творог, салат, но насекомых (основная еда), взрослые особи им не приносили. Детенышей пришлось отсадить в возрасте 29 дней и кормить отдельно, иначе они бы погибли.

Высокая плотность сурикат в сочетании с нехваткой основного корма (беспозвоночные) могла явиться причиной гибели детенышей именно в момент перехода их на питание взрослой пищей. Отказ взрослых членов семейной группы приносить еду малышам и обучать их охотиться, по-видимому, является одним из механизмов регулирования численности сурикат и в природе.

Исследование кинетических закономерностей растворения оксида меди (II) в аммиачных средах

Киреева О.А., Горичев И.Г.

Широкое применение меди как простого вещества в различных областях науки и техники делает все более актуальным поиск быстрого и эффективного способа выщелачивания этого металла из различных соединений, в том числе оксидов.

Анализ литературных данных по кинетике растворения оксидов меди показывает, что на сегодняшний день кинетические закономерности процесса растворения данных соединений изучены не полностью.

Цель работы: изучить кинетические закономерности процесса растворения оксида меди (II) в водных растворах аммиака, ЭДТА и смесях данных веществ.

Задачи работы:

  • определить как зависит скорость растворения CuO от концентрации выбранных растворителей.

В качестве объекта исследования нами был выбран оксид меди (II), встречающийся в природе в виде минерала – тенорита. В ходе работы использовался оксид меди (II) промышленного производства ГОСТ 16539-79 квалификации «чда». Перед началом эксперимента порошкообразный оксид (фракция с размером частиц 80-100 мкм) промывали в течении 30 минут дистиллированной водой, а затем высушивали в сушильном шкафу при температуре 250C. На аналитических весах брали навеску сухого препарата (n (CuO) = 0,0625 моль).

Растворение оксида проводили в кинетической ячейке при следующих условиях: температура раствора 70C; скорость вращения мешалки в реакционном сосуде 500 об/мин. Для каждого раствора измеряли значение pH с помощью pH-метра.

Кинетика растворения оксида меди (II) изучалась в водных растворах аммиака с концентрацией 0,8 М, 1,6 М и 3,2 М; в водных растворах ЭДТА с концентрацией 0,005 М, 0,01 М, 0,02 и 0,03 М; в водных растворах аммиака с концентрацией 0 М, 0,05 М, 0,1 М, 0,26 М, 0,525 М, 1,05 М, 2,36 М, 5,25 М при постоянной концентрации ЭДТА равной 0,03 М. Продолжительность каждого эксперимента – 240 мин.

Поскольку продукты, образующиеся во всех изучаемых процессах растворения, окрашены. О степени растворения оксида судили по изменению окраски раствора в реакторе. Для этого, на протяжении выполнения опыта из реакционного сосуда каждые 10-20 мин отбирались пробы. Спектрофотометрическим методом на приборе спектрофотометр CECIL CE2011 определяли оптическую плотность полученных растворов. По отношению значения оптической плотности каждого раствора к известному предельному значению определяли долю растворенного оксида на данный момент времени.

По полученным данным были составлены кинетические кривые растворения.

Результаты исследования влияния концентрации выбранных растворителей на кинетику растворения оксида меди (II):

  1. с увеличением концентрации аммиака в растворе скорость растворения оксида меди (II) падает;

  2. с увеличением концентрации ЭДТА в растворе скорость растворения оксида меди (II) падает;

  3. с увеличением концентрации аммиака при постоянной концентрации ЭДТА в растворе скорость растворения оксида меди (II) увеличивается.

Таким образом, полученные экспериментальные данные по влиянию концентрации аммиака и ЭДТА на кинетику растворения оксида меди (II) показывают, что скорость растворения оксида заметно увеличивается только при совместном нахождении аммиака и ЭДТА в растворе, а также с увеличением концентрации аммиака. Можно сказать, что, находясь в смеси, аммиак и ЭДТА обладают синергическим эффектом, усиливая эффективность действия друг друга.

Список литературы:

  1. Горичев И.Г., Дорофеев М.В., Шаплыгин И.С., Батраков В.В., Невская Е.Ю., 1994. Моделирование процессов растворения оксидных фаз. Электрохимическая модель растворения оксидов меди (II) в кислых средах //Неорганические материалы. Т.30. №12. С7 1491-1497.

  2. Горичев И.Г., Изотов А.Д., Кутепов А.М., Зайцев Б.Е., Батраков В.В., Пахотная О.Н., 2002. Кинетика и механизмы растворения оксидно-медных фаз в растворах электролитов. М.: Из-во РУДН. 210 с.

  3. Горичев И.Г., Михальченко Н.С., Зенченко Н.С., 1989. О механизме влияния комплексонов на скорость растворения оксидов железа и меди //Координационная химия. Т. 15. №10. С.1324-1330.

  4. Дятлова Н.М., Горичев И.Г., 1986. Влияние комплексонов на кинетику растворения оксидов металлов //Координационная химия. Т.12. №1. С.3-27.

  5. Зенченко Д.А.: Горичев И.Г., Зенченко А.Д, Шаплыгин И.С., 1991. Мезанизм ингибирования растворения оксида меди (II) ЭДТА и ДТПА в кислых средах //Ж. неорганической химии. Т. 36. №7. С. 1681-1688.

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/284476