Изобретение относится к физикохимической биологии и ь4едицине (направлено на моделирование проблем . регулирования биологических функций) а также к бионике и может быть ис- 5 пользовано в различных областях техники в качестве термореле и точечного термометра.
Целью изобретения является приближение модели к физиологическим Ю условиям и расширение диапазона исследуемых температур.
На чертеже представлено устройство для осуществления предлагаемого спюсоба.15
Способ осуществляют следунядим образом.
В кювету 1, выполненную из диэлектрического материала (тефлон, стекло и т.п.), помещается тефлоновая кюве- 20 та 2, в отверстии которой (площадь отверстия 1 мм) формируется бимолекулярная мембрана 3. Обе кюветы заполняются водным раствором электролита 4. Электрическое сопротивле- 25 ние мембраны измеряется с помощью измерительных неполяризующихся электродов 5, опущенных в раствор электролита по обе стороны .мембраны, устройство снабжено завинчивающейся крьшкой 6. Выходной сигнал непрерьгано регистрируется на ленте самопишущего потенциометра.
Раствор для формирования бимолекулярных липидных мембран содержит индивидуальные химически синтезированные фосфолипиды в смеси хлороформ, метанол, декан.в объемном соотношении 2:1:7 в концентрации 10 мг/мл. Для исследования достаточно 0,001 мл раствора лшгада.
Работа модели терморецептора осуществляется следующим образом.
После отвинчивания крьшгки отверстие тефлоновой кюветы смазьшают раствором липида. Затем стеклянную и тефлоновую кюветы заполняют раствором электролита с определенным значением рН. В раствор около отверстия тефлоновой кюветы вьщувают пипеткой с остатками липида пузырек воздуха. На отверстии образуется бимолекулярная липидная мембрана. Крьшпса завинчивается, и устройство помещается в среду, температуру которого необходимо измерить.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения мембранотропной активности полиеновых антибиотиков | 1982 |
|
SU1229692A1 |
Электрод для определения рН растворов | 1989 |
|
SU1689838A1 |
Детектор ультрафиолетового излучения | 1979 |
|
SU1043494A1 |
Устройство для определения проницаемости модельных биологических мембран | 1981 |
|
SU1109644A1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ ПЛЕНОК НА ТВЕРДЫХ ПОДЛОЖКАХ | 2006 |
|
RU2317100C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИСЛОЙНЫХ ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН (БЛМ) | 2010 |
|
RU2431202C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ И НАТИВНЫХ БИМОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕМБРАН ДЛЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2176796C2 |
Ионофор анионов хлора через бислойные липидные мембраны | 1989 |
|
SU1637811A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИПИДПЕРЕНОСЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БЕЛКОВ | 2005 |
|
RU2302426C2 |
Способ получения модели клеточной мембраны | 1975 |
|
SU553653A1 |
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ТЕРМОРЕЦЕПТОРА путем изменения проводимости вещества, способного изменять агрегатное состояние под действием температуры, отличающийся тем, что, с целью приближения модели к физиологическим усло-виям и расширения диапазона исследуемых температур, из вещества, изменяющего агрегатное состояние, формируют бимолекулярную плоскую мембрану, помещенную в буферный раствор с рН 3,2-8,0.
Терморезистор для измерения температуры | 1971 |
|
SU456158A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-08-30—Публикация
1981-11-27—Подача