sg
O‘zbekcha

СОСТОЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ У СУСЛИКОВ И ПУСТЫННЫХ ЧЕРЕПАХ

Mualliflar

Kalit so‘zlar:

Теплокровные животные, энергетика, обмен веществ, полярографический метод, гибернация.

Annotatsiya

К настоящему времени открыты многие механизмы жизнедеятельности организма. Что касается энергетики теплокровных животных, то механизм тканевой теплопродукции окончательно не установлен. Имея мощную энергетическую основу, этот процесс направлен на согревание организма, на что расходуется до 80-90% энергии организма, т. е. оказывает колоссальное влияние на обмен веществ в организме. Эти энергетические затраты можно использовать на благо человека. В частности, следует научиться регулировать его активность, что повысит эффективность биологических процессов. Весь организм может получить энергетическую поддержку за счет повышения работоспособности, что позволяет улучшить восстановительные процессы в случае тяжелых физических нагрузок на организм или наличия патологического ослабления определенных метаболических звеньев в тканях. Использование несвязанного дыхания как фактора с положительными практическими возможностями имеет много перспектив, ожидающих своего часа для их реализации. Все вышеизложенное указывает на необходимость развития данного направления исследований и уточнения данной проблемы. Мы считаем, что имеются достаточные условия для проведения исследований в этом направлении.

Mualliflar haqida

  • Ниязметов Б.А. Ниязметов Б.А., Fergana State University

    Доктор философии по биологическим наукам (PhD), Lyonel-Feininger-Gymnasium, Германия

  • Вaлижон Каримов , Fergana State University

    Ферганский государственный университет, Кандидат биологических наук, доцент

Adabiyotlar

Affourtit Ch.,. Wong H-S., Brand M.D. Measurement of Proton Leak in Isolated Mitochondria. Mitochondrial Bioenergetics (Part of the Methods in Molecular Biology book series (MIMB, v, 1782) 2018, 157-170.

Clarke A., Portner H-O. Temperature, metabolic power and the evolution of endothermy // Biol. Rev. 2010. V.85. P.703-709.

Klingenberg M. UCP- a sophisticated energy valve. Biochimie. 2017, 134: 19

Staples J. f. Metabolic inhibition of mammalian hibernation: the role of mitochondria // J. of Experimental Biology, 2014, V.217 (12), 2032-6.

Акhmerov RN. Qualitative difference in mitochondria of endothermic and ectothermic animals // FEBS Letters 1986, 198 (2): 251-255.

Akhmerov R. N., Niyazmetov B. A., 2016. Coupled and uncoupled respiration in rat cardiocytes and mitochondria // European J. Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 3 (12), 8-16.

Akhmerov R.N., Niyazmetov B.A, Abdullaev G.R. 2018 Different Views on the Tissue Thermogenesis of Organisms // Am. J. Biochem.. V.8, Р. .30-39.

Akhmerov R. N., Niyazmetov B. A., Abdullaev G. R. 2018. On Novel Features of the Proton Leak and Possibility of Uncoupling Population of Mitochondria in Brown Adipose Tissue // American Journal of Biochemistry, V/8 (6):Р. 107-113.

Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. М.: Мир, 1982. Т. I. 414 с.

Chazarin, B., Storey, K.B., Ziemianin, A. et al. Metabolic reрrogramming involving glycolysis in the hibernating brown bear skeletal muscle // Front Zool 16, 12 (2019).

Yuklab olishlar

Nashr etilgan

2024-09-12