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).

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.

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.