
- •III. Строение вещества
- •3.1 Свободная энергия Гиббса
- •3.3 Основы биоэнергетики
- •I. Химия и медицина
- •5.2 Термодинамика растворения.
- •Скорость растворения равна скорости кристаллизации. Растворы:
- •5.3 Растворимость газов, жидкостей и твердых веществ в воде.
- •Математическое выражение закона Нернста-Шилова
- •Условия образования осадка труднорастворимых электролитов
- •5.4 Коллигативные свойства растворов
- •Математическое описание эбулиоскопического закона
- •Применение гипертонических растворов в медицине
- •6.1 Теория электролитической диссоциации с. Аррениуса
- •6.2 Теории слабых и сильных электролитов
- •6.3 Электропроводность растворов электролитов
- •6.4 Роль электролитов в жизнедеятельности организма
- •7.1. Кислотность водных растворов и биологических жидкостей.
- •7.2 Буферные растворы.
- •Механизм буферного действия:
- •7.3 Буферные системы крови.
- •VII. Овр. Элементы термодинамики
- •IX. Физико-химия дисперстных систем и растворов вмс
- •16.1 Дисперсные системы и их классификация.
- •16.2 Получение и очистка коллоидных растворов.
- •Методы очистки золей: диализ, электродиализ, ультрафильтрация.
- •16.3 Строение мицеллы лиофобных золей.
- •16.5 Устойчивость коллоидных растворов. Коагуляция.
- •17.1 Общая характеристика вмс
- •17.2 Набухание и растворение вмс
- •VIII. Физико-химия поверхностных явлений
- •15.1 Поверхностная энергия и поверхностное натяжение
- •15.2 Адсорбция и ее виды
- •15.3 Адсорбция на границе жидкость-газ
- •15.4 Адсорбция на твердых адсорбентах
- •15.5 Хроматография
- •V. Химическая кинетика
- •9.1 Понятие о скорости и механизме химических реакций.
- •9.2 Кинетические уравнения простых и сложных реакций.
- •9.3 Влияние температуры на скорость химических реакций
- •10.1 Катализ и катализаторы
- •10.2 Кинетика ферментативных реакций.
- •Кинетическое уравнение реакции 1-го порядка
- •IV. Элементы химической термодинамики и биоэнергетики
- •1.1 Основные понятия химической термодинамики
- •1.2 Первый закон термодинамики
- •1.3 Термохимия
- •2.1 Понятие о самопроизвольных и несамопроизвольных процессах. Термодинамическое равновесие.
- •2.2 Второй закон термодинамики.
- •2.3 Термодинамическое и статистическое толкование энтропии. Применимость второго закона к биосистемам.
- •4.1 Химическое равновесие, его кинетическое и термодинамическое описание.
- •4.2. Смещение химического равновесия (принцип Ле Шателье).
- •4.3. Равновесие в биосредах.
- •Химия s-элементов
- •Химия р-элементов
- •Химия d-элементов
- •Триада железа
6.4 Роль электролитов в жизнедеятельности организма
Электролиты играют важную роль в жизнедеятельности организма. Общее содержание катионов в плазме крови ~154 ммоль/л. К важнейшим катионам относятся Na+, K+, Ca2+, Mg2+.
Общее содержание анионов в плазме ~154 ммоль/л. К важнейшим анионам относятся Cl-, HCO3-, SO42-, H2PO4-, HPO42-, а также макроанионы белков.
Ионная сила плазмы крови составляет ~0,15 моль/л. Каждый ион выполняет свои особые функции и, кроме того, существуют общие функции электролитов в организме.
Электролиты в организме:
а) удерживают воду в виде гидратов;
б) создают осмотическое давление биологических жидкостей. Существование перепадов осмотического давления является причиной активного транспорта воды;
в) влияют на растворимость газов, а также белков, аминокислот и других органических соединений.
В разбавленных растворах наблюдается солевой эффект – увеличение растворимости веществ в присутствии электролитов;
в концентрированных растворах имеет место эффект высаливания – уменьшение растворимости веществ в присутствии электролитов.
Кислотно-основное равновесие в растворах
7.1. Кислотность водных растворов и биологических жидкостей.
Кислотность является важной характеристикой как водных растворов, так и биологических жидкостей. Она определяется соотношением концентраций ионов Н+ и ОН- .
Для характеристики кислотности используется водородный показатель (рН), рассчитываемый по уравнениям:
рН = - lg[H+] - для слабых электролитов
рН = - lg а (Н+) - для сильных электролитов
Реже для характеристики реакции среды раствора используется гидроксильный показатель рОН, равный:
рОН = - lg[OH-] – для слабых электролитов
рОН = - lg а(OH-) – для сильных электролитов
Для одного раствора рН + рОН = 14
Диссоциация воды описывается константой равновесия, называемой ионным произведением воды: КW = [H+] [OH-] = 10-14
В нейтральной среде [H+] = [OH-] = √10-14 = 10-7моль/л
Соответственно рН = -lg 10-7 = 7 рOН = -lg 10-7 = 7
В кислой среде: [H+] > [OH-], рН < 7, рОН > 7
В щелочной среде: [H+] < [OH-], pH > 7 pOH < 7
Для биологических жидкостей характерен кислотно-основной гомеостаз (постоянство значений рН), обусловленный действием биологических буферных систем.
Наиболее опасными видами нарушения кислотно-основного равновесия в организме:
• ацидоз – увеличение кислотности крови,
• алкалоз –увеличение щелочности крови.
Ацидоз: респираторный (гиповентиляция легких CO2 + H2O ↔ H2CO3),
метаболический (сахарный диабет и некоторые другие заболевания)
Избыточное потребление кислотных продуктов
Алкалоз: гипервентиляция легких (неврастения) избыточное потребение ще-лочных продуктов
Опасность изменения рН связана:
1) со снижением активности ферментов и гормонов, активных только в узком диапазоне рН;
2) с изменением осмотического давления биологических жидкостей;
3) с изменением скорости биохимических реакций, катализируемых катионами Н+.
При изменении рН крови на 0,3 единицы может наступить тяжелое коматозное состояние, а 0,4 единицы - смертельный исход.
Коррекция ацидоза - внутривенное введение 4%-ного раствора NaHCO3:
HCO3- + H+ ↔ H2CO3
Антацидными (гипоцидными) называются лекарственные препараты, снижающие кислотность биологических жидкостей
Коррекция алкалоза- внутривенное введение растворов аскорбиновой кислоты (5% или 15%). Повышение кислотности в ротовой полости связано с приемом пищи (особенно сладкой). При этом происходит разрушение зубной эмали (толщина которой всего 2 мм): Сa5(PO4)3F(к) ↔ 5 Са2+ + 3 РО43- + F-
В норме равновесие смещено влево. При избыточной кислотности концентрация ОН- уменьшается: Н+ + F- ↔ НF.
Равновесие смещается вправо.
Методы определения кислотности растворов:
1. Кислотно-основное титрование.
2. Кислотно-основные индикаторы.
3. Потенциометрический метод