У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


бар'єрів уздовж реакційної координати буде спостерігатися.

Слід зауважити, що рівняння руху електрона як гармонічного осцилятора необхідно доповнити трьома додатковими силами:

по-перше, випадкова сила зумовлена випадковими флуктуаціями у структурі сусідніх молекул;

сила зумовлена електричною швидкозмінною складовою поля ЕМВ;

сила Лоренца зумовлена впливом магнітного швидкозмінного складового поля ЕМВ.

З урахуванням наведеного, рівняння руху електрона набуде вигляду

г + 2Рг + а02г = {Р(ї) - еЕ(ї) - енн0Г х

х [Н (ї) + енн0Н ]}т

Оскільки конформаційний рух, зумовлений зовнішнім впливом, породжує неоднорідність, то виникає обмежена дифузія у зміненій потенціальній ямі зменшеної глибини, що може бути описано рівнянням Фоккера - Планка у одновимірному наближенні.

Таким чином, ЕМВ, зменшуючи потенціальний бар'єр, збільшує конформаційну дифузію та густину ймовірності.

Останнє викликає значні конформаційні рухи як наслідок впливу ЕМВ, що виникають у об'ємі глобули, яка, з точки зору динаміки, є складною структурованою системою з цілим набором конфор- маційних рухів із різним часом існування. Такий підхід пояснює активізацію під впливом ЕМВ проникнення субстрату до активного центру ферменту, а також проходження іонів крізь канали біологічних мембран. Переміщення лігандів, починаючи з електронів, у макромолекулах під впливом ЕМВ викликає зміну конформаційної густини та, як наслідок, перебудову конформаційного стану, що призводить до лікувального ефекту на мікрорівні.

Висновки

Повільно змінне магнітне поле призводить, з одного боку, до конформаційної перебудови і зниження потенціального бар'єру, а з іншого - до зміщення частот коливань у ультрафіолетовий бік, при цьому знижується ймовірність конформаційної дифузії, збільшується коефіцієнт конформаційної дифузії та густина ймовірності.

ЛІТЕРАТУРА

Козлов В.И. Взаимодействие лазерного излучения с биотканями // Применение низкоинтенсивных лазеров в клинической практике. - М.: ГНЦ лазерной медицины, 1997. - С. 24-34.

Евстигнеев А.Р. // Физ. мед. - 1996. - Т. 5. - № 1-2. - С. 8.

Каплан М.А., Степанов В. А., Воронина О.Ю. Физико-химические основы действия лазерного излучения в ближней ИК области на биоткани // Лазеры и медицина: сб. тез. докл. Междунар. конф. - Ташкент - М., 1989. - С. 85-86.

Кару Т.Й., Календо В.С., Лобко В.В. Зависимость биологического действия низкоинтенсивного видимого света на клетки от параметров излучения, когерентности, дозы и длины волны // Известия АН СССР. Серия «Физика». - 1983. - Т. 47. - N° 10. - С. 2017-2022.

Зубкова С.М., Михайлик Л.В., Трушин В.В., Парфенова И.С. Оптимизация частотных характеристик инфракрасных лазерных воздействий // Физическая медицина. - 1994. - Т. 4. - № 1-2. - С. 84.

Karu T.I. Photobiology of low-power laser therapy. - London, Paris, New York: Harward. akad. Publishers, 1989. - 187 p.

Трофимов В.А., Власов А.П. Исследование модификации супероксиддисмутазы при действии низкоинтенсивного излучения гелий-неонового лазера // Проблемы лазерной медицины: материалы IV Междунар. конгр. - М. - Видное, 1997. - С. 311.

Кару Т.Й. Клеточные механизмы низкоинтенсивной лазерной терапии // Лазер и здоровье - 99: материалы Междунар. Конгр. - М., 1999. - С. 447-448.

Гамалея Н.Ф. Механизмы биологического действия излучения лазеров // Лазеры в клинической медицине. - М.: Медицина, 1981. - С. 35-85.

Захаров С.Д., Еремеев Б.В., Петров С.Н., Панасенко Н.А. Индуцированные лазером биоэффекты в эритроцитах, осуществляющиеся через молекулярный кислород // Действие электромагнитного излучения на биологические объекты и лазерная медицина. - Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. - С. 52-69.

Брилль Г.Е., Григорьев С.Н., Романова Т.П. и др. Участие форменных элементов крови в формировании системного отклика на действие НИЛИ // Актуальные вопросы лазерной медицины и операционной эндоскопии: тез. докл. 3-й Международной конференции. - М. - Видное, 1994. - С. 416-418.

Малов А.Н. Фрактальность биоткани и лазерная биостимуляция в рамках солитонно-голографической парадигмы // Применение лазеров в науке и технике: Материалы междунар. семинара. - Новосибирск, 1992. - С. 95-98.

Степанов В.А., Каплан М.А., Воронина О.Ю. Современные методы контроля лазерного облучения крови. - Новосибирск, 1990. - С. 20-21.

Воронина О.Ю., Каплан М.А., Степанов В.А. Нерезонансный механизм биостимулирующего действия низкоинтенсивного лазерного излучения. - Обнинск: Физико-энергетический институт, 1990. - 26 с.


Сторінки: 1 2 3