
- •Глава 5, Заметка 1. РН струпа поверхности раны второго дня
- •Глава 5, Заметка 2. Калий
- •Глава 6, Заметка 1. Определение липидов
- •Глава 6, Заметка 2. Определение липоидов (227)
- •Глава 6, Заметка 3. Разделительная мембрана между водной средой
- •Глава 6, Заметка 4. Разрыв жирных кислот
- •Глава 6, Заметка 5. Положение двойной связи в моноэфирах
- •Глава 6, Заметка 6. Равновесие насыщение—ненасыщение в печени
- •Глава 6, Заметка 7. Эссенциальные жирные кислоты
- •Глава 6, Заметка 8d. Присоединение галогенов к конъюгированным двойным связям
- •Глава 6, Заметка 8a. Растворительное функционирование составляющих липиды элементов
- •Глава 6, Заметка 8b. Спектральный анализ
- •Глава 6, Заметка 8c. Фракцонирование жирных кислот испарением
- •Глава 6, Заметка 9. Близнецовое образование
- •Глава 6, Заметка Связь арахидоновая кислота—стерин
- •Глава 6, Заметка 11. Стероиды, производные от арахидоновой кислоты
- •Глава 6, Заметка 12. Образование пар стероидами
- •Глава 6, Заметка 13. Лютеоидная функция
- •Глава 6, Заметка 14. Энергетический центр в стероидах
- •Глава 6, Заметка 15. Связь между кортикоидами
- •Глава 6, Заметка 16. Гипотеза шаблона
- •Глава 6, Заметка 17. Показатель адреналовой защиты
- •Глава 6, Заметка 19. Связи глюкуроновой кислоты
- •Глава 6, Заметка 20. Глюкуроновая кислота—механизм составления пар
- •Глава 6, Заметка 21. Параплегия, вызванная холестерином
- •Глава 6, Заметка 22. Жировые клетки и Sulfur Mustard
- •Глава 6, Заметка 23. Жирные кислоты и старая Tetrahymena
- •Глава 6, Заметка 24. Липиды и старый возраст
- •Глава 6, Заметка 25. Поверхностное натяжение мочи в старом возрасте (237)
- •Глава 6, Заметка 26. Влияния окружающей среды
- •Глава 6, Заметка 27. Влияния окружающей среды на поверхностное натяжение мочи
- •Глава 6, Заметка 28. Барометрическое влияние
- •Глава 6, Заметка 29. Возраст, липоиды и опухолевые трансплантаты
- •Глава 6, Заметка 30. Tемпература, липиды и вирусная инфекция
- •Глава 6, Заметка 31. Молодые особи и вирусы
- •Глава 6, Заметка 32. Изменения вирусов, вызванные липидами
- •Глава 6, Заметка 33. Микробы, фаги и липиды
- •Глава 6, Заметка 34. Липиды и время выживания Tetrahymena
- •Глава 6, Заметка 35. Липиды, температура и Tetrahymena
- •Глава 6, Заметка 36. Боль, вызванная липидами
- •Глава 6, Заметка 37. Липиды и заживление ран
- •Глава 6, Заметка 38. Регенерация печени
- •Глава 6, Заметка 39. Липиды и судороги
- •Глава 6, Заметка 40. Липоиды и кома
- •Глава 6, Заметка 41. Сердечный ритм
- •Скорость оседания
- •Глава 7, заметка 1. Анализ, использованный для изучения гематологического шока
- •Глава 7, Заметка 2. Морфин и шок
- •Глава 7, Заметка 3. Физические упражнения и шок
- •Глава 7, Заметка 4. Лимфоциты и эффекты in Vitro
- •Глава 7, Заметка 5. Липиды и иммунитет
- •Глава 7, Заметка 6. Микробы, леченые липидами
- •Глава 7, Заметка 7. Кожная аллергия
- •Глава 9, Заметка 1. Гемоглобинурия a frigore (244)
- •Глава 9, Заметка 2. Липиды и эритроцитарные столбики, формирование осадка
- •Глава 9, Заметка 3. Темный цвет крови при шоке
- •Глава 9, Заметка 4. Провоцирование острого шока
- •Глава 9, Заметка 5. Индукция состояния шока
- •Глава 9, Заметка 6. Влияние жирных кислот на травматический шок
- •Глава 9, Заметка 7. Влияние неомыляемых фракций на травматический шок
- •Глава 10, Заметка 1. Щавелевокислотный индекс
- •Глава 10, Заметка 2. Облучение и щавелевокислотный индекс
- •Глава 10, Заметка 3. Индекс щавелевой кислоты при сублетальном облучении
- •Глава 10, Заметка 4. Нарушения баланса, вызванные облучением
- •Глава 11, Заметка 1. Канцерогенная активность уретана
- •Глава 11, Заметка 2. Состав вирусов
- •Глава 12, Заметка 1. Липиды и цитолитическая активность сыворотки (245, 246)
- •Глава 12, Заметка 2. Транспорт жирных кислот кровью
- •Глава 12, Заметка 3. Метод конъюгации
- •Глава 12, Заметка 4. Охлаждающее действие и антиканцерогенный эффект конъюгированых жирных кислот
- •Глава 12, Заметка 5. Липиды и опухолевые хлориды
- •Глава 12, Заметка 6. Альфа-oh жирные кислоты и экспериментальные опухоли
- •Глава 12, Заметка 7. Гидроперсульфиды
- •Глава 12, Заметка 9. Магний и адреналэктомия
- •Глава 13, Заметка 1. Глицерин и ознобы
- •Глава 13, Заметка 2. Влияние глицерина на ритм сердца
- •Глава 13, Заметка 3. Судороги, вызванные глицерином
- •Глава 13, Заметка 4. Суспензии липоидов
- •Глава 13, Заметка 5.Судороги, вызываемые холестерином
- •Глава 13, Заметка 6. Лечение в последующих поколениях
- •Глава 13, Заметка 7. Конъюгированные триеновые спирты
- •Глава 13, Заметка 8. Токсичность бутанола для людей
- •Глава 13, Заметка 9. Бутанол и лейкоциты
- •Глава 13, Заметка 10. Бутанол натрий лактат при ожогах
- •Глава 13, Заметка 11. Эффект гептанола
- •Глава 14, Заметка 1. Наблюдения Доктора e. Stoopen
- •Глава 14, Заметка 2. Публикация Доктора Welt по его заключению о бутаноле
- •Глава 14, Заметка 3. Заключения Доктора a. Ravich (189)
- •Глава 14, Заметка 4. Лечение посттравматических состояний
- •Глава 14, Заметка 5. Заключения Доктора b. Welt по слуху
- •Глава 14, Заметка 6. Бутанол в пластической хирургии
- •Глава 15, Заметка 1. Испытания радиационной и химиотерапии
Глава 6, Заметка 26. Влияния окружающей среды
В большинстве экспериментов на животных, данные анализов, получаемых продолжительное время, демонстрируют вариации, которые нельзя объяснить самим экспериментом. Прямая связь подобных изменений со сдвигами в окружающей среде можно наблюдать в следующем эксперименте.
Шести группам белых крыс линии Wistar, содержащим по 20 самок каждая, выполнялись инъекции в одни и те же дни разных агентов. Одна группа животных получала нейтральное масло в качестве контроля, в то время как другие получали препараты разных жирных кислот. Ежедневно, приблизительно в одно и то же время, у всех животных определяли поверхностное натяжение мочи. Среднее значение указанных ежедневных данных получали для каждой из групп и использовали для построения соответствующих кривых.
Сравнивая указанные кривые, установили два их типа. Один из них касался всех кривых и мог расцениваться как отражение влияния использованных лекарств. Другая группа изменений, отражавших изменения по дням, наблюдалась во всех кривых, поэтому последние выглядели параллельными. (РИС. 262) Указанные вариации, общие для всех кривых, расценивались как результат общего влияния. Анализ указанных кривых показывает, что первый тип изменений, связанный с использованными агентами, отражает различия в уровнях самих кривых, по сравнению с контрольными данными. Лечение стеариновой кислотой не влияет на этот уровень, а олеиновой – лишь слегка. В других кривых обнаруживается явное изменение. Величины поверхностного натяжения соответствуют самым низким значениям линолевой кислоты (d) и жирной кислоты жира печени трески
650
(e). Некоторые менее заметные отличия от контрольной кривой наблюдаются для препарата жирной кислоты, полученного из коровьей печени (f).
Независимо от указанных уровневых различий, все кривые контрольной группы, как и леченых групп, демонстрировали параллельные изменения по дням. Исключение
РИС. 262. Кривые средних величин поверхностного натяжения мочи в группах крыс, леченных разными препаратами жирных кислот (1 см3 10% раствора в масле ежедневно). Параллельные изменения кривых, кроме той, что относится к олеиновой кислоте, когда показатели противоположны, указывают на общий влияющий внешний фактор. Различия в связи кривых с линией средней величины соответствуют прямому влиянию, оказываемому этими агентами.
ЗАМЕТКА / 651
наблюдали для кривой олеиновой кислоты, демонстрирующей противоположные вариации. Объяснений подобного несоответствия у нас нет. Аналогичное изменение будет указывать на вмешательство общего фактора, не зависящего от самого эксперимента. Связав указанные изменения с таковыми в окружающей среде, следует отметить аналогичные изменения кривых для температур окружающей среды, имеющие обратный характер.
Также следует отметить, что указанное влияние окружающей среды в возрастающей степени более выражено в кривых, которые отражают снижение уровня поверхностного натяжения в результате применения назначенного средства. Указанная корреляция свидетельствует о возможности того, что действие, оказываемое окружающей средой, будет осуществляться большей частью благодаря участию жирных кислот самих организмов.