Una proteina che è il coniugato oxygen-transporting pigmento di muscoli. È composta da una catena polipeptidica eme globin e un gruppo.
Grandi mammiferi marini dell'ordine CETACEA. In passato, erano commercialmente apprezzato per olio di balena, per la loro pelle come il cibo umano e animale FEED e fertilizzanti, e per baleen. Oggi, c'e 'una moratoria sulle balene piu' commerciali, come tutte le specie sono indicati come estinzione o minacciato.
Mioglobina che è nel ferro ossidato o emina. L'ossidazione provoca una variazione da rosso a marrone.
La mioglobinuria è una condizione caratterizzata dalla presenza di mioglobina nelle urine, spesso associata a danni muscolari estesi o a lesioni che causano la liberazione di mioglobina nel flusso sanguigno.
La parte dell'emoglobina color-furnishing. E 'trovato libero nei tessuti e come la protesi gruppo in molti hemeproteins.
Grande mammifero zoccolato della famiglia Equidae. I cavalli sono attiva giorno e notte, con tutto il giorno passato cercando e consumo di cibo, picchi capitano nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio e ci sono parecchi al giorno i periodi di riposo.
Un ordine della MAMMALS acquatica che si verificano in tutti gli oceani e mari comunicanti del mondo, così come in certi fiumi, generalmente in FISHES, la piovra e crostacei. La maggior parte sono socievole e la maggior parte ha un periodo relativamente lungo di assistenza familiare. E della maturazione follicolare DOLPHINS; focene; e WHALES. (Del Walker's mammiferi del Mondo, Ed, pp969-70) 5
La specie Physeter catodon (chiamato anche Physeter macrocephalus), in famiglia Physeteridae. Il nome deriva dal latte cera attivo nella sua testa (spermaceti). La specie produce inoltre la secrezione intestinale un AMBERGRIS, che era precedentemente utilizzato in profumi. L'orca è il più grande mammifero dai denti a del mondo.
Monossido di carbonio (CO). Un veleno gas incolore, inodore, insapore, che combina con l'emoglobina per formare carbossiemoglobina, che non ha una base dell'ossigeno. La privazione di ossigeno provoca mal di testa, vertigini, diminuzione del battito cardiaco e il ritmo respiratorio, incoscienza, e la morte. (Dal Merck Index), l '11.
Necrosi o scioglimento del muscolo scheletrico spesso seguita da mioglobinuria.
Molecole si legano scollatura reazioni derivanti dall ’ assorbimento di energia radiante.
L'arte o di paragonare il processo photometrically intensità della luce in diverse parti dello spettro.
Un transferasi che catalizza la formazione di PHOSPHOCREATINE da ATP + CREATINE. La reazione negozi ATP energia come isoenzimi citoplasmatica phosphocreatine. Tre sono stati identificati in tessuti umani: L'MM, il tipo di muscolo scheletrico MB tipo da infarto tessuti e i BB tipo di tessuto nervoso come un Macro-creatine chinasi isoenzima mitocondriale. Si riferisce creatin-chinasi complessa con altre proteine plasmatiche.
Proteine che contiene una iron-porphyrin o dell'emo, protesi gruppo simili dell'emoglobina. (Dal Lehninger, i Principi di Biochimica, 1982, p480)
Favoriscono le proteine di eritrociti. Sono trovato in tutti i vertebrati e alcuni invertebrati. Il numero di globin subunità nell'emoglobina quaternaria struttura differisce tra specie. Strutture variano da Monomeriche multimeric ad una varietà di accordi.
Analisi dell'intensità di spargere della Raman monocromatico luce in funzione della frequenza di alla luce.
Un elemento con simbolo atomico, numero atomico 8, e il peso atomico [15.99903; 15.99977]. E 'l'elemento piu' abbondante sulla Terra ed essenziale per la respirazione.
Un hemoglobin-like oxygen-binding hemeprotein presente nel nitrogen-fixing radici di piante, i noduli leguminous pigmento rosso ha un peso molecolare di circa 1 / 4 che dell'emoglobina e può fungere da catalizzatore in oxido-reduction azoto simbiotica.
I grandi mammiferi in famiglia Elephantidae, con columnar arti e ingombrante corpi, e di forma allungata musi. Sono gli unici membri del PROBOSCIDEA MAMMALS.
La caratteristica forma tridimensionale di una proteina, incluso il secondario, supersecondary (motivi), la terza quaternaria (dominio) e struttura della catena peptidica. Proteine quaternaria descrive la struttura, conferma assumed by multimeric proteine (aggregati di più di una catena polipeptidica).
Un ’ integrazione di aminoacidi essenziali che è necessario per la produzione dell ’ istamina.
Un potente veleno. Fegato nei ratti, bromotrichloromethane produce circa tre volte il grado di Perossidazione Lipidica come il sistema microsomiale epatico tetracloruro di carbonio.
La famiglia Phocidae, sottordine PINNIPEDIA, ordine Carnivora ", comprendente la vera sigilli esterni, non hanno le orecchie e non possono ricorrere a casaccio pinne a camminare. Include maggiorenne specie inclusa la foca, probabilmente il più conosciuto sigillo specie al mondo.
La misurazione dell 'ampiezza dei componenti di un complesso tracciato per tutta la gamma di frequenze del tracciato. (McGraw-Hill Dictionary of Voglia scientifico e tecnico, sesto Ed)
La carbossiemoglobina è una forma modificata dell'emoglobina che si forma quando l'eme lega una molecola di monossido di carbonio (CO) invece dell'ossigeno, riducendo così la capacità del sangue di trasportare ossigeno.
La proteina componenti di una serie di complessi, come enzimi (APOENZYMES), della ferritina (APOFERRITINS) o delle apolipoproteine).
Le analisi per una specifica dell ’ attività enzimatica, o del livello di un enzima specifico che viene usata per valutare la salute e malattia rischi per l 'individuazione precoce della malattia o malattia previsione, diagnosi e cambiamento di stato della malattia.
Una molecola che si lega ad un'altra molecola, usato soprattutto per definire un piccola molecola che si lega specificamente a una molecola piu 'grande, ad esempio un antigene con un anticorpo, un ormone o neurotrasmettitore legame al recettore o un substrato o allosteric effettrici con un enzima. Che legano le sulfaniluree sono molecole che donare o accettare un paio di elettroni per formare una coordinata legame covalente con il metallo centrali atomo di un coordinamento complesso. (Da 27 Dorland cura di),
Il tasso dynamics in chimica o sistemi fisici.
Spettrofotometria nell'infrarosso regione, di solito ai fini di analisi chimiche mediante misurazione dell ’ assorbimento spettro associato a livelli di energia rotazionale e vibrazione delle molecole. (McGraw-Hill scientifico e tecnico Dictionary of Voglia, 4th Ed)
Chloro (7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H, corsa 23H-porphine-2,18-dipropanoato (4) (21), N (22), N (23), N (24) Ferrate (2) fosfato.
Una tecnica pertinente nella grande varietà di sostanze che possono mostrare paramagnetism per il campo magnetico momenti di elettroni. Non accoppiato costellazione utile per scoprire e documento, per la determinazione della struttura elettronico, per studiare le interazioni di molecole, e per la misurazione del nucleare gira e momenti. (Dal McGraw-Hill Enciclopedia di Scienza e Tecnologia, settima edizione) Electron risonanza doppia nucleare (Endor) la spettroscopia può essere una variante della tecnica che può dare aumentata risoluzione. Analisi degli elettroni risonanza puo 'essere usato in vivo, ad esempio immagini di risonanza MAGNETIC IMAGING.
Un elemento metallico con simbolo Fe atomico, numero atomico 26 e il peso atomico cento, e 'una componente essenziale di Hemoglobins; citocromi; e dispone della proteine. Gioca un ruolo di ossidoriduzione e nel trasporto di ossigeno.
Spettroscopica magnetico metodo per misurare il momento di particelle elementari come nuclei atomici, i protoni, elettroni. È impiegato nel corso NMR Tomography (ad esempio risonanza MAGNETIC IMAGING).
Una reazione chimica nel quale un elettrone e 'trasferito da una molecola a un altro, questo e' la molecola electron-donating reductant; la riduzione o electron-accepting molecola è l'agente ossidante o ossidante. Ridurre e agenti ossidante funzionare come coppia o coniugato reductant-oxidant redox paia (Lehninger, i Principi di Biochimica, 1982, p471).

La mioglobina è una proteina presente nei muscoli scheletrici e cardiaci, che svolge un ruolo cruciale nel trasporto e stoccaggio dell'ossigeno all'interno delle cellule muscolari. È composta da una singola catena polipeptidica e ha una struttura simile all'emoglobina, sebbene contenga solo un sito di legame per l'ossigeno. La mioglobina possiede una maggiore affinità per l'ossigeno rispetto all'emoglobina, il che significa che è in grado di trattenere l'ossigeno più strettamente e rilasciarlo solo quando i livelli di ossigenazione nel muscolo sono particolarmente bassi.

Quando si verificano danni ai muscoli scheletrici o cardiaci, come conseguenza di un trauma, ischemia o altre condizioni patologiche, la mioglobina può essere rilasciata nel torrente ematico e apparire nelle analisi delle urine. L'aumento dei livelli sierici e urinari di mioglobina è indicativo di una condizione nota come rabdomiolisi, che si verifica quando i muscoli subiscono danni significativi e la mioglobina viene rilasciata in grandi quantità. L'eccessiva concentrazione di mioglobina nel sangue può causare insufficienza renale acuta, poiché la proteina può ossidarsi e formare precipitati che bloccano i glomeruli renali.

In sintesi, la mioglobina è una proteina muscolare importante per il trasporto e lo stoccaggio dell'ossigeno, ma il suo rilascio nel sangue in grandi quantità può indicare danni ai muscoli scheletrici o cardiaci e potenzialmente causare insufficienza renale acuta.

La balena è un mammifero marino appartenente all'ordine Cetacea e alla famiglia Balaenidae. Si tratta di una delle specie più grandi del pianeta, con alcune balene che possono raggiungere lunghezze di oltre 30 metri e pesare fino a 200 tonnellate.

Esistono due principali sottospecie di balena: la balena comune (Balaenoptera physalus) e la balena franca nordatlantica (Eubalaena glacialis). La balena comune è nota per le sue caratteristiche pinne pettorali lunghe e sottili, mentre la balena franca nordatlantica ha una testa grande e rotonda con numerose callosità.

Le balene sono filtratori, il che significa che si nutrono filtrando grandi quantità di acqua attraverso i fanoni, delle strutture simili a capelli che si trovano nella bocca. In questo modo, riescono a catturare piccoli pesci e crostacei di cui si nutrono.

Purtroppo, le balene sono state a lungo oggetto di caccia commerciale a causa della loro preziosa carne, grasso e fanoni. Di conseguenza, molte specie di balene sono oggi minacciate o addirittura in pericolo di estinzione. Tuttavia, esistono numerose organizzazioni che lavorano per proteggere e preservare questi meravigliosi animali e i loro habitat.

La metmioglobina è una forma di emoglobina (la proteina che trasporta l'ossigeno nel sangue) che si verifica quando il ferro presente nell'emoglobina viene ossidato dall'ossigeno, passando da un normale stato di ferro(II) a ferro(III). Questo processo impedisce all'emoglobina di rilasciare l'ossigeno ai tessuti del corpo.

L'accumulo di metmioglobina nel sangue può causare metaemoglobinemia, una condizione che può portare a ipossia (bassi livelli di ossigeno nel sangue) e conseguentemente a sintomi come cianosi (colorazione bluastra della pelle), affaticamento, mal di testa, confusione e, in casi gravi, coma o morte.

La metaemoglobinemia può essere causata da diversi fattori, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche tossiche, alcuni farmaci (come la sulfanilamide, la benzocaina e la dapsone), infezioni batteriche o anomalie genetiche che influenzano l'attività degli enzimi responsabili della riduzione del ferro(III) a ferro(II). Il trattamento dipende dalla causa sottostante e può includere farmaci come la metilene blu, che aiuta a riossidare la metmioglobina in emoglobina normale.

La mioglobinuria è una condizione caratterizzata dalla presenza di mioglobina, una proteina muscolare, nelle urine. La mioglobina viene rilasciata nel flusso sanguigno quando i muscoli scheletrici o cardiaci subiscono danni significativi, come nella rabdomiolisi. Quando la concentrazione di mioglobina nel sangue diventa molto alta, questa proteina può fuoriuscire dai reni e apparire nelle urine.

La mioglobinuria può essere causata da diversi fattori, come traumi muscolari intensi, sforzi fisici estremi, particolari farmaci o sostanze tossiche, ischemia muscolare, e alcune malattie genetiche rare. L'accumulo di mioglobina nelle urine può portare a complicazioni renali, come insufficienza renale acuta, a causa del suo effetto dannoso sui tubuli renali.

La diagnosi di mioglobinuria si basa sull'esame delle urine, che mostrerà un'elevata concentrazione di mioglobina. Possono essere necessari ulteriori esami per identificare la causa sottostante del danno muscolare e dei rilasci di mioglobina. Il trattamento della mioglobinuria si concentra sulla gestione della causa scatenante, sull'idratazione adeguata per prevenire l'insufficienza renale acuta, e talvolta può richiedere il supporto renale sostitutivo.

"Eme" è un termine medico che si riferisce specificamente al vomito o all'emesi. Viene spesso utilizzato in ambito clinico e nei referti medici per descrivere il rigurgito attivo di materiale dallo stomaco attraverso la bocca. L'eme può contenere vari componenti come cibo non digerito, acido gastrico, bile e altri fluidi corporei. A volte, l'eme può anche riferirsi all'atto di induzione medica o farmacologica del vomito, noto come emesi terapeutica. È importante notare che l'eme non include il rigurgito passivo, che è la fuoriuscita accidentale di materiale dallo stomaco senza sforzo attivo.

Non esiste una definizione medica del termine "cavalli". I cavalli sono animali domestici comuni e non hanno alcuna relazione con la medicina o la salute umana. Se si sta cercando informazioni su problemi di salute o lesioni relative ai cavalli, si dovrebbe consultare un veterinario equino.

La parola "Cetacea" è una classe di mammiferi marini che include balene, delfini e focene. Questi animali sono altamente adattati alla vita acquatica e hanno una serie di caratteristiche distintive, tra cui un corpo fusiforme, pinne anteriori simili a braccia e code orizzontali utilizzate per la propulsione.

Le balene e i delfini sono noti per il loro comportamento sociale complesso e alcune specie sono in grado di emettere una varietà di suoni, tra cui fischi e click, che utilizzano per la comunicazione e l'ecolocalizzazione.

Le balene sono le specie più grandi di cetacei e possono crescere fino a 100 piedi di lunghezza o più. Alcune specie di balene, come la balena azzurra, sono in pericolo critico di estinzione a causa della caccia commerciale e delle minacce ambientali.

I delfini sono noti per la loro intelligenza e agilità, e alcune specie sono state addestrate con successo per l'uso in programmi di ricerca e salvataggio. Tuttavia, anche i delfini affrontano minacce significative a causa della pesca accidentale, dell'inquinamento acustico e della perdita di habitat.

In generale, la conservazione dei cetacei richiede misure per proteggere le loro popolazioni e habitat, ridurre le minacce antropogeniche e promuovere una migliore comprensione di questi affascinanti mammiferi marini.

Il capodoglio, scientificamente noto come Physeter macrocephalus, è il più grande membro della famiglia dei Zifiidi (Ziphiidae) e il mammifero marino più grande dopo la balenottera azzurra. Questi grandi cetacei possono crescere fino a 60 piedi di lunghezza e pesare fino a 74.000 libbre.

I capodogli sono ben noti per il loro enorme melone, che può costituire un terzo della lunghezza totale dell'animale e contiene uno spermaceti, una cera bianca utilizzata in passato per la produzione di candele e cosmetici. Il melone è coinvolto nella loro ecolocalizzazione, che utilizzano per navigare e cacciare prede come calamari giganti e pesci.

I capodogli sono anche noti per le loro abitudini sociali e la loro complessa comunicazione acustica. Vivono in gruppi matriarcali, con femmine adulte, giovani e piccoli che si riuniscono insieme per fornire supporto e protezione. I maschi adulti tendono a vivere più solitariamente o in piccoli gruppi di loro simili.

Purtroppo, i capodogli sono stati una preda ambita per la caccia alle balene a causa del loro spermaceti e dell'olio di focile, che è stato utilizzato per lubrificare macchinari e illuminare strade. Questa pratica ha portato alla quasi estinzione dei capodogli in alcune aree, sebbene siano ora protetti dalla maggior parte delle leggi sulla caccia alle balene. Tuttavia, i capodogli continuano ad affrontare minacce come l'inquinamento acustico, il cambiamento climatico e gli incidenti con navi.

L'ossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore e insapore che viene prodotto come sottoprodotto della combustione incompleta del carbone, del petrolio, del gas naturale e di altri combustibili fossili. È noto per essere altamente tossico per gli esseri umani e gli animali a causa della sua capacità di legarsi irreversibilmente con l'emoglobina nel sangue, formando carboxiemoglobina, che impedisce all'emoglobina di trasportare ossigeno ai tessuti. L'esposizione ad alte concentrazioni di CO può causare avvelenamento da monossido di carbonio, che può manifestarsi con sintomi come mal di testa, vertigini, nausea, vomito e confusione, e in casi gravi può portare a convulsioni, coma e persino morte. Pertanto, è importante garantire una ventilazione adeguata durante qualsiasi attività che comporti la combustione di combustibili fossili e utilizzare rilevatori di monossido di carbonio per monitorare i livelli di questo gas pericoloso.

La rabdomiolisi è una condizione medica che si verifica quando i muscoli scheletrici subiscono danni significativi, con conseguente rilascio di molecole muscolari, come mioglobina e creatinfosfochinasi (CPK), nel flusso sanguigno. Questi prodotti di degradazione muscolare possono danneggiare i reni, portando a insufficienza renale acuta.

La rabdomiolisi può essere causata da diversi fattori, come traumi fisici estremi, attività fisica intensa e prolungata (specialmente se non si è adeguatamente preparati o idratati), uso di statine (farmaci per abbassare il colesterolo), avvelenamento da alcol, overdose di farmaci, infezioni virali, come l'influenza e l'infezione da HIV, convulsioni, disturbi genetici dei muscoli e lesioni elettriche.

I sintomi della rabdomiolisi possono includere dolore, rigidità e debolezza muscolare, crampi, gonfiore, scolorimento blu-viola della pelle (ematoma), urine scure (come la cola) a causa della mioglobinuria, febbre, nausea, vomito, disidratazione e, in casi gravi, insufficienza renale acuta.

La diagnosi di rabdomiolisi si basa sui sintomi clinici, l'esame delle urine e il rilevamento di elevati livelli di CPK nel sangue. Il trattamento precoce è fondamentale per prevenire danni renali permanenti e può includere idratazione endovenosa per diluire le sostanze tossiche, bilanciare i fluidi ed eliminare la mioglobina dai reni, alcalinizzazione delle urine per proteggere il rene dall'acidosi metabolica e danni da ossidazione, monitoraggio dei livelli di elettroliti e supporto renale se necessario.

La fotolisi è un processo chimico in cui una molecola viene dissociata o alterata dall'assorbimento della luce o della radiazione elettromagnetica. In ambito medico, la fotolisi può riferirsi all'uso di fonti di luce specifiche per scindere determinati composti chimici all'interno del corpo umano. Un esempio comune è l'utilizzo della fotolisi dell'emoglobina per trattare il avvelenamento da monossido di carbonio, in cui la luce visibile o a infrarossi viene utilizzata per scindere l'emoglobina legata al monossido di carbonio e rilasciare il gas tossico. Tuttavia, questo tipo di applicazione è ancora considerato sperimentale e richiede ulteriori ricerche per stabilirne l'efficacia e la sicurezza.

Lo spettrofotometria è una tecnica di misurazione utilizzata in medicina e in altri campi della scienza per determinare la concentrazione di specifiche sostanze chimiche in una miscela. Viene eseguita utilizzando uno strumento chiamato spettrofotometro, che emette luce a diverse lunghezze d'onda e misura quanta luce viene assorbita o trasmessa attraverso la miscela.

In medicina, lo spettrofotometria può essere utilizzata per analizzare campioni di sangue, urina o altri fluidi corporei per identificare e quantificare vari composti, come farmaci, sostanze tossiche o marker biochimici associati a determinate condizioni di salute. Ad esempio, lo spettrofotometria può essere utilizzata per misurare i livelli ematici di glucosio nei pazienti diabetici o per rilevare la presenza di sangue occulto nelle feci.

La spettrofotometria si basa sul principio che ogni sostanza chimica assorbe o riflette la luce in modo unico, a seconda della sua struttura molecolare e delle sue proprietà ottiche. Pertanto, analizzando lo spettro di assorbimento o trasmissione della luce attraverso una miscela, è possibile identificare e quantificare le diverse sostanze presenti.

In sintesi, la spettrofotometria è una tecnica di laboratorio importante che consente di eseguire misurazioni accurate e precise delle concentrazioni di varie sostanze chimiche in campioni biologici, fornendo informazioni preziose per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento di diverse condizioni di salute.

La creatinchinasi (CK) è un enzima presente in diverse cellule del corpo, compresi i muscoli scheletrici, cardiaci e cerebrali. Esistono due tipi principali di CK: CK-MM, che si trova principalmente nei muscoli scheletrici; CK-MB, che è più specifico per il cuore; e CK-BB, che si trova principalmente nel cervello.

L'aumento dei livelli di creatinchinasi nel sangue può essere un indicatore di danni alle cellule muscolari o cardiache. Ad esempio, i livelli di CK possono aumentare dopo un infarto miocardico acuto (AMI), lesioni muscolari, attività fisica intensa o malattie neuromuscolari.

Pertanto, il test della creatinchinasi viene spesso utilizzato come marcatore di danno muscolare o cardiaco nelle valutazioni cliniche. Tuttavia, è importante notare che l'interpretazione dei risultati del test deve essere fatta tenendo conto dei fattori di confusione, come l'età, il sesso e l'attività fisica recente del paziente.

In medicina, il termine "emoproteine" si riferisce a un gruppo di proteine presenti nei globuli rossi e nel plasma sanguigno che sono direttamente coinvolte nel trasporto dell'ossigeno e del biossido di carbonio all'interno dell'organismo. Le emoproteine più importanti includono l'emoglobina, la mioglobina e il citocromo c.

1. Emoglobina: È la principale proteina responsabile del trasporto di ossigeno e biossido di carbonio nei globuli rossi. Ogni molecola di emoglobina è composta da quattro catene polipeptidiche, due alpha (α) e due beta (β), che insieme contengono quattro gruppi eme, i quali sono responsabili del legame con l'ossigeno. L'emoglobina svolge un ruolo cruciale nel mantenere la saturazione di ossigeno dei tessuti e nell'eliminare il biossido di carbonio prodotto dal metabolismo cellulare.

2. Mioglobina: È una proteina monomerica presente nei muscoli scheletrici e cardiaci, che serve come deposito di ossigeno a livello locale. A differenza dell'emoglobina, la mioglobina contiene solo una catena polipeptidica e un gruppo eme, il che le permette di legare l'ossigeno con maggiore affinità. Questa proprietà consente alla mioglobina di rilasciare l'ossigeno ai mitocondri muscolari anche quando i livelli di ossigeno nel sangue sono bassi, come durante l'esercizio fisico intenso.

3. Citocromo c: È una proteina eme presente nei mitocondri di tutte le cellule eucariotiche, che svolge un ruolo fondamentale nella catena respiratoria e nella produzione di energia attraverso la fosforilazione ossidativa. Il citocromo c trasporta elettroni tra i complessi III e IV della catena respiratoria, contribuendo alla sintesi dell'ATP, la molecola energetica delle cellule.

In sintesi, le proteine eme sono componenti essenziali di diversi processi metabolici e fisiologici, tra cui il trasporto di ossigeno, la produzione di energia e la detossificazione cellulare. Le loro proprietà uniche, come l'affinità per l'ossigeno e la capacità di trasferire elettroni, ne consentono una vasta gamma di funzioni e renderingle indispensabili per la vita delle cellule e degli organismi.

L'emoglobina (Hb o Hgb) è una proteina presente nei globuli rossi che svolge un ruolo cruciale nel trasporto dell'ossigeno e del biossido di carbonio all'interno del corpo umano. È costituita da quattro catene polipeptidiche, due delle quali sono alpha (α) e le restanti due beta (β), delta (δ), o gamma (γ) catene. Queste catene circondano un gruppo eme contenente ferro, che lega reversibilmente l'ossigeno e il biossido di carbonio.

Nel sangue arterioso, l'emoglobina si carica con l'ossigeno nei polmoni, mentre nel sangue venoso, rilascia l'ossigeno ai tessuti corporei e assorbe il biossido di carbonio. Il livello normale di emoglobina nel sangue umano varia leggermente a seconda del sesso e dell'età, ma in generale si aggira intorno a 12-16 g/dL per le donne e 14-18 g/dL per gli uomini. Un basso livello di emoglobina può indicare anemia, mentre un livello elevato potrebbe essere un segno di disidratazione o di una condizione polmonare grave come la malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO).

L'analisi spettrale di Raman è una tecnica di fisica e chimica che si basa sulla diffusione inelastica della luce, chiamata effetto Raman. Quando un fascio di luce monocromatica, solitamente da un laser, colpisce un campione, la maggior parte della luce viene riflessa o assorbita dal campione con la stessa lunghezza d'onda (energia) della luce incidente. Tuttavia, una piccola frazione di fotoni subisce una variazione dell'energia a causa dell'interazione con le vibrazioni molecolari o i modi rotazionali del campione. Questa interazione porta alla diffusione inelastica della luce, che risulta in un cambiamento dello spostamento di frequenza (o spostamento energetico) dei fotoni diffusi. Lo spettro risultante delle intensità relative dei diversi spostamenti di frequenza fornisce informazioni sulle vibrazioni molecolari e, quindi, sulla struttura chimica del campione.

L'analisi spettrale di Raman è particolarmente utile per l'identificazione e la caratterizzazione di materiali, compresi i biomateriali come le cellule e i tessuti. La tecnica può essere utilizzata per rilevare e quantificare cambiamenti chimici indotti da processi fisiologici o patologici, come ad esempio l'ossidazione delle lipoproteine a bassa densità (LDL) nelle placche aterosclerotiche. Inoltre, la microscopia Raman combinata con tecniche di imaging può fornire mappe spaziali altamente risolte della composizione chimica dei campioni, aprendo nuove opportunità per l'analisi di sistemi biologici complessi e la ricerca biomedica.

In medicina, l'ossigeno si riferisce a un gas incolore, inodore e insapore che è fondamentale per la vita. È uno degli elementi costitutivi dell'aria che respiriamo e costituisce circa il 21% del volume dell'aria ambiente. L'ossigeno è essenziale per la produzione di energia nelle cellule del corpo umano attraverso il processo di respirazione cellulare. Viene fornito ai pazienti in situazioni cliniche, come durante l'anestesia o in caso di insufficienza polmonare, tramite apparecchiature mediche come concentratori di ossigeno, bombole di ossigeno e tubi di respirazione. L'ossigenoterapia è il trattamento che prevede l'erogazione di ossigeno a concentrazioni superiori al 21% per via inalatoria per trattare o prevenire l'ipossiemia.

La leghemoglobina è una proteina presente nelle cellule delle piante, più precisamente nei batatti o noduli radicali delle leguminose. Si tratta di una proteina contenente eme che lega l'ossigeno e svolge un ruolo importante nella fissazione dell'azoto atmosferico da parte dei batteri simbionti del genere Rhizobia. Questi batteri vivono all'interno delle cellule dei noduli radicali dove formano una relazione simbiotica con la pianta ospite.

La leghemoglobina ha una struttura simile alla mioglobina e all'emoglobina degli animali, con una globina che circonda un gruppo eme contenente ferro. Tuttavia, a differenza dell'emoglobina, la leghemoglobina non è coinvolta nel trasporto dell'ossigeno nelle piante. Invece, essa mantiene bassi i livelli di ossigeno all'interno dei noduli radicali, proteggendo così l'enzima nitrogenasi dalla inattivazione da parte dell'ossigeno. Ciò consente ai batteri Rhizobia di fissare efficacemente l'azoto atmosferico, che viene quindi utilizzato dalla pianta per la sintesi delle proteine e di altri composti azotati essenziali per la crescita e lo sviluppo.

Non esiste una definizione medica specifica per "elefanti". Il termine "elefante" si riferisce generalmente all'animale della famiglia Elephantidae, che comprende due specie viventi: l'elefante africano e l'elefante asiatico.

Tuttavia, in alcuni contesti medici o psicologici, il termine "elefanti" può essere usato in modo figurativo per descrivere qualcosa che si dimentica raramente o che si porta con sé per un lungo periodo di tempo, come un "elefante nella stanza", cioè un problema evidente ma spesso ignorato o evitato.

Se hai in mente una definizione diversa o un contesto specifico, ti preghiamo di fornirlo per poter offrire una risposta più precisa.

La conformazione della proteina, nota anche come struttura terziaria delle proteine, si riferisce alla disposizione spaziale dei diversi segmenti che costituiscono la catena polipeptidica di una proteina. Questa conformazione è stabilita da legami chimici tra gli atomi di carbonio, zolfo, azoto e ossigeno presenti nella catena laterale degli aminoacidi, nonché dalle interazioni elettrostatiche e idrofobiche che si verificano tra di essi.

La conformazione delle proteine può essere influenzata da fattori ambientali come il pH, la temperatura e la concentrazione salina, e può variare in base alla funzione svolta dalla proteina stessa. Ad esempio, alcune proteine hanno una conformazione flessibile che consente loro di legarsi a diverse molecole target, mentre altre hanno una struttura più rigida che ne stabilizza la forma e la funzione.

La determinazione della conformazione delle proteine è un'area di ricerca attiva in biochimica e biologia strutturale, poiché la conoscenza della struttura tridimensionale di una proteina può fornire informazioni cruciali sulla sua funzione e su come interagisce con altre molecole nel corpo. Le tecniche sperimentali utilizzate per determinare la conformazione delle proteine includono la diffrazione dei raggi X, la risonanza magnetica nucleare (NMR) e la criomicroscopia elettronica (Cryo-EM).

L'istidina è un aminoacido essenziale, il quale significa che deve essere incluso nella dieta perché il corpo non può sintetizzarlo da solo. Il suo codone è CAU o CAC. L'istidina gioca un ruolo importante nel metabolismo dell'uomo e degli animali, partecipando a diverse reazioni enzimatiche e alla biosintesi di importanti molecole biologiche.

L'istidina è coinvolta nella regolazione della risposta immunitaria del corpo, nella sintesi dell'emoglobina e della mioglobina (proteine che trasportano l'ossigeno), nonché nel mantenimento dell'equilibrio acido-base. Inoltre, l'istidina può essere decarbossilata per formare istamina, una molecola che svolge un ruolo cruciale nelle risposte infiammatorie e allergiche del corpo.

Una carenza di istidina può portare a diversi problemi di salute, tra cui ritardi nello sviluppo fisico e mentale, danni ai tessuti connettivi e una ridotta resistenza alle infezioni. Tuttavia, è raro che si verifichi una carenza clinicamente significativa di istidina, poiché questo aminoacido è presente in molte proteine alimentari diverse, tra cui carne, pesce, uova, latticini e legumi.

Il bromotriclorometano è un composto chimico con la formula BrCCl3. Non ho trovato una definizione specifica per questo termine in ambito strettamente medico, poiché di solito non viene utilizzato per descrivere condizioni o malattie mediche. Tuttavia, il bromotriclorometano è un composto chimico che è stato storicamente utilizzato come agente refrigerante e estinguente di incendi, ma ora è vietato in molti paesi a causa della sua tossicità e del suo potenziale di deplezione dell'ozono.

L'esposizione al bromotriclorometano può causare irritazione agli occhi, alla pelle e alle vie respiratorie. Può anche avere effetti più gravi sull'organismo, come danni al fegato e ai reni, alterazioni del sistema nervoso centrale e potenzialmente cancerogeno. Pertanto, è importante evitare l'esposizione a questo composto chimico.

In sintesi, il bromotriclorometano non ha una definizione medica specifica, ma è un composto chimico tossico che può causare irritazione e danni all'organismo se inalato o assorbito attraverso la pelle.

"Phoca, pl. Phocae, è un termine utilizzato in medicina per riferirsi a foche cutanee o membrane che si formano tra le dita dei piedi o delle mani. Queste foche sono causate dall'eccessiva produzione di sudore e dalla pelle umida che si attacca a se stessa, specialmente in individui che trascorrono molto tempo con i piedi o le mani bagnati o umidi. Le foche possono anche verificarsi in persone che soffrono di iperidrosi, una condizione che causa un'eccessiva produzione di sudore. Le foche possono causare disagio e irritazione, e se non vengono trattate, possono portare a infezioni batteriche o fungine."

In breve, le foche sono membrane cutanee che si formano tra le dita dei piedi o delle mani a causa dell'umidità e dell'eccessiva produzione di sudore. Possono causare disagio e irritazione e, se non trattate, possono portare a infezioni.

L'analisi spettrale è una tecnica utilizzata in diversi campi della medicina e della ricerca biomedica per analizzare i componenti di una miscela o sostanza complessa. Nello specifico, l'analisi spettrale si riferisce all'esame delle proprietà ottiche, magnetiche o di altro tipo di un campione per identificare e quantificare i diversi componenti che lo costituiscono.

Nel contesto medico, l'analisi spettrale può essere utilizzata in diverse applicazioni, come ad esempio:

1. Spettroscopia di massa: questa tecnica viene utilizzata per identificare e quantificare i diversi componenti di un campione biologico, come ad esempio le proteine o i metaboliti presenti in un tessuto o in un fluido corporeo.
2. Spettroscopia infrarossa: questa tecnica viene utilizzata per analizzare la composizione chimica di un campione, ad esempio per identificare i diversi gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche.
3. Risonanza magnetica nucleare (RMN): questa tecnica viene utilizzata per analizzare la struttura e le proprietà chimiche di molecole complesse, come ad esempio le proteine o i carboidrati.
4. Spettroscopia UV-Vis: questa tecnica viene utilizzata per analizzare la composizione e la struttura di molecole organiche, come ad esempio i farmaci o i pigmenti biologici.

In sintesi, l'analisi spettrale è una tecnica di grande importanza nella medicina e nella ricerca biomedica, che permette di identificare e quantificare i diversi componenti di un campione biologico, analizzarne la composizione chimica e strutturale, e fornire informazioni preziose per la diagnosi e il trattamento delle malattie.

La carbossiemoglobina è una forma modificata dell'emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno nei globuli rossi. Si forma quando l'emoglobina si lega con il monossido di carbonio (CO) invece dell'ossigeno. Il CO ha una affinità circa 200-300 volte maggiore per l'emoglobina rispetto all'ossigeno, quindi anche piccole quantità di CO possono impedire all'emoglobina di trasportare abbastanza ossigeno.

L'esposizione al monossido di carbonio, che può provenire da fumi di scarico dei veicoli, fumo di sigarette, falò, forni a gas e altri dispositivi a combustione inadeguatamente ventilati, può causare l'intossicazione da CO. I sintomi dell'intossicazione da CO possono includere mal di testa, vertigini, nausea, vomito, debolezza e confusione. Nei casi gravi, può portare a perdita di coscienza, coma o morte.

La diagnosi di intossicazione da CO si basa spesso sui sintomi e sulla storia dell'esposizione, ma la concentrazione di carbossiemoglobina nel sangue può essere misurata per confermare la diagnosi. Il trattamento prevede l'immediata eliminazione dell'esposizione al CO e l'ossigenoterapia ad alte concentrazioni per accelerare l'eliminazione della carbossiemoglobina dal sangue.

Le apolipoproteine sono proteine specializzate che si legano ai lipidi per formare diversi tipi di lipoproteine, come chilomicroni, VLDL (lipoproteine a bassa densità), IDL (lipoproteine intermedie), LDL (lipoproteine a densità leggera) ed HDL (lipoproteine ad alta densità). Queste lipoproteine sono responsabili del trasporto di lipidi, come colesterolo e trigliceridi, nel sangue.

Le apolipoproteine svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione della struttura delle lipoproteine, nell'interazione con i recettori cellulari per l'assorbimento dei lipidi e nella regolazione dell'attività enzimatica che coinvolge le lipoproteine.

Alcune apolipoproteine particolarmente importanti includono:

* ApoA-1, il componente principale di HDL, è responsabile del trasporto del colesterolo dalle cellule periferiche al fegato per l'eliminazione.
* ApoB-100, un componente delle LDL, è responsabile dell'assorbimento del colesterolo dalle cellule periferiche e del trasporto al fegato.
* ApoE, presente in VLDL, IDL e HDL, svolge un ruolo importante nel metabolismo dei lipidi e nella clearance delle lipoproteine dalla circolazione.

Le apolipoproteine sono anche utilizzate come marker per la valutazione del rischio cardiovascolare, ad esempio, livelli elevati di ApoB-100 o bassi livelli di ApoA-1 possono indicare un aumentato rischio di malattie cardiovascolari.

La definizione medica di "Clinical Enzyme Tests" si riferisce a un tipo di esame di laboratorio utilizzato per valutare la funzionalità di organi e tessuti specifici del corpo umano, nonché per diagnosticare e monitorare lo sviluppo e la progressione di varie condizioni patologiche.

Gli enzimi sono proteine che catalizzano reazioni chimiche all'interno delle cellule viventi. Quando le cellule vengono danneggiate o distrutte, gli enzimi possono fuoriuscire nel flusso sanguigno. I test enzimatici clinici misurano la concentrazione di specifici enzimi nel sangue o in altri fluidi corporei per rilevare eventuali anomalie che possano indicare una malattia o un danno tissutale.

Ad esempio, il test delle amilasi sieriche è comunemente utilizzato per diagnosticare e monitorare la pancreatite acuta o cronica, mentre il test della creatina chinasi (CK) è impiegato per rilevare danni muscolari o cardiaci. Altri esempi di enzimi clinicamente misurati includono l'aspartato aminotransferasi (AST), l'alanina aminotrasferasi (ALT), la lipasi e la fosfatasi alcalina.

I test enzimatici clinici possono essere utilizzati anche per monitorare l'efficacia della terapia farmacologica o per valutare il successo di un intervento chirurgico. Tuttavia, è importante interpretare i risultati dei test enzimatici clinicamente in modo appropriato, tenendo conto di fattori come l'età del paziente, la storia clinica e altri esami di laboratorio o strumentali.

In biochimica e farmacologia, un ligando è una molecola che si lega a un'altra molecola, chiamata target biomolecolare, come un recettore, enzima o canale ionico. I ligandi possono essere naturali o sintetici e possono avere diverse finalità, come attivare, inibire o modulare la funzione della molecola target. Alcuni esempi di ligandi includono neurotrasmettitori, ormoni, farmaci, tossine e vitamine. La loro interazione con le molecole target svolge un ruolo cruciale nella regolazione di diversi processi cellulari e fisiologici. È importante notare che il termine "ligando" si riferisce specificamente all'entità chimica che si lega al bersaglio, mentre il termine "recettore" si riferisce alla proteina o biomolecola che viene legata dal ligando.

In medicina e fisiologia, la cinetica si riferisce allo studio dei movimenti e dei processi che cambiano nel tempo, specialmente in relazione al funzionamento del corpo e dei sistemi corporei. Nella farmacologia, la cinetica delle droghe è lo studio di come il farmaco viene assorbito, distribuito, metabolizzato e eliminato dal corpo.

In particolare, la cinetica enzimatica si riferisce alla velocità e alla efficienza con cui un enzima catalizza una reazione chimica. Questa può essere descritta utilizzando i parametri cinetici come la costante di Michaelis-Menten (Km) e la velocità massima (Vmax).

La cinetica può anche riferirsi al movimento involontario o volontario del corpo, come nel caso della cinetica articolare, che descrive il movimento delle articolazioni.

In sintesi, la cinetica è lo studio dei cambiamenti e dei processi che avvengono nel tempo all'interno del corpo umano o in relazione ad esso.

Infrared spectroscopy, anche nota come spettrofotometria nell'infrarosso, è una tecnica di analisi chimica che utilizza la radiazione elettromagnetica nell'intervallo dell'infrarosso per identificare e caratterizzare molecole organiche e inorganiche. Questa tecnica si basa sul fatto che le molecole assorbono radiazioni infrarosse a specifiche lunghezze d'onda, che sono correlate ai loro gruppi funzionali e alla struttura chimica.

Nell'infrared spectroscopy, un campione viene illuminato con una sorgente di luce infrarossa e la radiazione trasmessa o riflessa dal campione viene misurata come funzione della frequenza o lunghezza d'onda. La differenza tra la radiazione incidente e quella trasmessa o riflessa fornisce lo spettro di assorbimento del campione, che può essere utilizzato per identificare i gruppi funzionali e caratterizzare la struttura chimica del campione.

L'infrared spectroscopy è una tecnica non distruttiva, rapida e sensibile che viene ampiamente utilizzata in vari campi, tra cui la chimica analitica, la farmaceutica, la biologia, la fisica e l'ingegneria dei materiali. Lo spettro di assorbimento dell'infrarosso può fornire informazioni dettagliate sulla composizione, la struttura e le interazioni delle molecole, rendendolo uno strumento prezioso per la ricerca e l'analisi chimica.

Come medico, posso informarti che "Emia" non è una parola utilizzata nella terminologia medica standard. Tuttavia, il termine potrebbe essere una variante ortografica o un errore di "Anemia", che è una condizione medica ben definita.

L'anemia è una condizione in cui i livelli di emoglobina o di globuli rossi nel sangue sono ridotti, il che può causare affaticamento, mancanza di respiro, pallore e altri sintomi. Ci sono molti tipi diversi di anemia, ciascuno con cause e trattamenti differenti. Alcune forme comuni di anemia includono:

1. Anemia da carenza di ferro: causata da una carenza di ferro nel corpo, che è necessario per la produzione di emoglobina.
2. Anemia falciforme: una malattia genetica che causa la produzione di globuli rossi a forma anormale.
3. Anemia megaloblastica: causata da una carenza di vitamina B12 o acido folico, che sono necessari per la produzione di globuli rossi sani.
4. Anemia emolitica: causata dalla distruzione prematura dei globuli rossi nel sangue.

Se sospetti di avere l'anemia o qualsiasi altro problema di salute, dovresti consultare un professionista medico per una diagnosi e un trattamento appropriati.

La spettroscopia a risonanza di spin elettronico (ESR o EPR, Electron Paramagnetic Resonance) è una tecnica di fisica e chimica che si utilizza per studiare i materiali paramagnetici, cioè quelli che contengono specie con momento di spin elettronico non accoppiato. Questa tecnica permette di analizzare la struttura elettronica, il comportamento dinamico e l'ambiente chimico delle specie paramagnetiche, come i radicali liberi, i centri di difetto nei solidi, i complessi metallici di transizione e i coloranti organici.

Nell'ESR, un campione viene esposto a un campo magnetico statico e ad una radiazione elettromagnetica con frequenza fissa (di solito nel range delle microonde). Quando la differenza di energia tra i livelli di spin elettronici della specie paramagnetica corrisponde all'energia della radiazione incidente, avviene una transizione di spin che può essere rilevata come un segnale di assorbimento. La posizione del picco di assorbimento è proporzionale al campo magnetico applicato e fornisce informazioni sulla struttura elettronica della specie paramagnetica, mentre l'intensità del segnale è correlata con il numero di spin elettronici presenti nel campione.

L'ESR è una tecnica sensibile e selettiva che può essere applicata in diversi campi, come la fisica della materia condensata, la chimica fisica, la biochimica e la biologia molecolare, per comprendere i meccanismi di reazione, lo stato elettronico dei centri attivi nei sistemi catalitici, le proprietà magnetiche e strutturali di materiali innovativi e il ruolo delle specie radicaliche in processi biologici.

In medicina, il ferro è un minerale essenziale che svolge un ruolo vitale in molti processi corporei. È un componente chiave dell'emoglobina, la proteina presente nei globuli rossi che consente loro di trasportare ossigeno dai polmoni a tutte le cellule del corpo. Il ferro è anche una parte importante della mioglobina, una proteina che fornisce ossigeno ai muscoli.

La Spettroscopia di Risonanza Magnetica (MRS, Magnetic Resonance Spectroscopy) è una tecnica di imaging biomedico che fornisce informazioni metaboliche e biochimiche su tessuti viventi. Si basa sulle stesse principi della risonanza magnetica (MRI), ma invece di produrre immagini, MRS misura la concentrazione di diversi metaboliti all'interno di un volume specificato del tessuto.

Durante l'esame MRS, il paziente viene esposto a un campo magnetico statico e a impulsi di radiofrequenza, che inducono una risonanza magnetica nei nuclei atomici del tessuto target (solitamente atomi di idrogeno o 1H). Quando l'impulso di radiofrequenza viene interrotto, i nuclei ritornano al loro stato originale emettendo un segnale di rilassamento che è proporzionale alla concentrazione dei metaboliti presenti nel tessuto.

Questo segnale viene quindi elaborato per produrre uno spettro, che mostra picchi distintivi corrispondenti a diversi metaboliti. Ogni metabolita ha un pattern di picchi caratteristico, che consente l'identificazione e la quantificazione della sua concentrazione all'interno del tessuto target.

MRS è utilizzata principalmente per lo studio dei tumori cerebrali, dove può fornire informazioni sulla presenza di cellule tumorali e sulla risposta al trattamento. Tuttavia, questa tecnica ha anche applicazioni in altri campi della medicina, come la neurologia, la cardiologia e l'oncologia.

In termini medici, l'ossido-riduzione, noto anche come reazione redox, è un processo chimico in cui si verifica il trasferimento di elettroni tra due specie molecolari. Questa reazione comporta due parti: ossidazione ed riduzione.

L'ossidazione è il processo in cui una specie molecolare (reagente) perde elettroni, aumentando il suo numero di ossidazione e spesso causando un cambiamento nel suo stato di ossidazione. L'agente che causa l'ossidazione è chiamato agente ossidante.

D'altra parte, la riduzione è il processo in cui una specie molecolare (reagente) guadagna elettroni, diminuendo il suo numero di ossidazione e anche qui causando un cambiamento nel suo stato di ossidazione. L'agente che causa la riduzione è chiamato agente riduttore.

In sintesi, durante una reazione redox, l'ossidante viene ridotto mentre il riduttore viene ossidato. Queste reazioni sono fondamentali in molti processi biologici, come la respirazione cellulare e la fotosintesi clorofilliana, dove gli elettroni vengono trasferiti tra diverse molecole per produrre energia.

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