Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Энантиостаз - это способность открытой системы, особенно живого организма, поддерживать и сохранять свои метаболические и физиологические функции в ответ на изменения в нестабильной среде. Эстуарные организмы обычно подвергаются энантиостазу, чтобы выжить при постоянно меняющейся концентрации соли. Австралийский НСУ Совет по исследованиям определяет термин в своей биологии учебной программы как "поддержание метаболических и физиологических функций в ответ на изменения в окружающей среде". Энантиостаз - это не форма классического гомеостаза, означающего "стоящий на аналогичном уровне", который фокусируется на поддержании внутренних условий организма, таких как рН, уровень кислорода и концентрация ионов. Вместо поддержания гомеостатических (стабильных идеальных) условий, энантиостаз предполагает поддержание только функциональности, несмотря на внешние колебания. Однако, это может считаться типом гомеостаза в более широком контексте, потому что функции сохраняются относительно последовательными. Было показано, что органические соединения, такие как таурин, все еще должным образом функционируют в средах, которые были нарушены из идеального состояния. Термин энантиостаз был предложен Мангумом и Тоулом. Оно происходит от греческих ἐναντίος (enantio; противоположное, противоположное, против) и wikt (στασις; стоять, позу).
Enantiostasis is the ability of an open system, especially a living organism, to maintain and conserve its metabolic and physiological functions in response to variations in an unstable environment. Estuarine organisms typically undergo enantiostasis in order to survive with constantly changing salt concentrations. The Australian NSW Board of Studies defines the term in its Biology syllabus as "the maintenance of metabolic and physiological functions in response to variations in the environment". Enantiostasis is not a form of classical homeostasis, meaning "standing at a similar level," which focuses on maintenance of internal body conditions such as pH, oxygen levels, and ion concentrations. Rather than maintaining homeostatic (stable ideal) conditions, enantiostasis involves maintaining only functionality in spite of external fluctuations. However, it can be considered a type of homeostasis in a broader context because functions are kept relatively consistent. Organic compounds such as Taurine have been shown to still properly function within environments that have been disrupted from an ideal state. The term enantiostasis was proposed by Mangum and Towle. It is derived from the Greek ἐναντίος ([[:wikt:enantio ; opposite, opposing, over against) and [[:wikt:στάσις ([[:wikt:stasis; to stand, posture).
Трехалоза
Фруктовые мухи (Drosophila) используют нетоксичную сахарную трехалозу, которая содержится в гемолимфе насекомых, чтобы справляться с изменениями в условиях окружающей среды. Уровни трехалозы могут возрастать до 2% в гемолимфе в ответ на изменения температуры, солености и осмотического и окислительного стресса. Клетки дрожжей накапливают трехалозу, чтобы выдержать тепловой стресс. Краб Дунгенесса, Cancer magister, полагается на ион магния (Mg2+) для его гемоцианинового кислородного аффинитета. На молодёжной стадии у краба более высокие концентрации ионов магния, что приводит к более высокой аффинности к кислороду гемоцианина. Это изменяется на протяжении всего развития, так что взрослый раковый магнит имеет меньше ионов магния и, следовательно, меньше аффинности к кислороду гемоцианина. Внутреннее аффинность кислорода является обратно пропорциональной концентрации ионов магния в крабе, что уравновешивает гемоцианиновую аффинность кислорода.
Fruit flies (Drosophila) use the non toxic sugar trehalose that is found in the hemolymph of insects to cope with changes in environmental conditions. Trehalose levels can spike up to 2% in the hemolymph in response to temperature changes, salinity and osmotic and oxidative stress. Yeast cells accumulate trehalose in order to withstand heat stress. The Dungeness crab, Cancer magister, relies on the magnesium ion (Mg2+) for its hemocyanin oxygen affinity. In the juvenile stage, the crab has higher magnesium ion concentrations resulting in higher hemocyanin oxygen affinity. This changes throughout development, such that the adult Cancer magister has less magnesium ion and thus, less hemocyanin oxygen affinity. Intrinsic oxygen affinity is inversely proportional magnesium ion concentrations in the crab, which counterbalances the hemocyanin oxygen affinity.
Природы с высоким содержанием соли
Галофилы адаптировались к среде с высоким содержанием соли, используя энергию солнца для поддержания высокой внутренней концентрации ионов калия и используя биологические белки, которые могут функционировать в различных высоких внутренних концентрациях ионов калия. Эти адаптации позволяют галофилам процветать за счет увеличения внутренней осмолярности, чтобы компенсировать высокую концентрацию натрия во внешней среде, что препятствует выходу воды из клетки.
Halophiles have adapted to high salt environments by using energy from the sun to maintain a high internal potassium ion concentration and by using biological proteins that can function in the varying, high internal potassium ion concentrations. These adaptions allow halophiles to thrive by increasing internal osmolarity to compensate for the high sodium concentrations of the external environment, which prevents the movement of water out of the cell.