МИКРОЭЛЕМЕ́НТЫ
-
Рубрика: Биология
-
-
Скопировать библиографическую ссылку:
МИКРОЭЛЕМЕ́НТЫ, химич. элементы, содержащиеся в организмах, почвах и др. в низких концентрациях (по массе не более тысячных долей процента). Исходя из участия в процессах, протекающих в организмах, различают М. необходимые, в т. ч. железо $\ce{Fe}$, медь $\ce{Cu}$, цинк $\ce{Zn}$, молибден $\ce{Mn}$, кобальт $\ce{Co}$, хром $\ce{Cr}$, селен $\ce{Se}$, иод $\ce{I}$, бор $\ce{B}$, бром $\ce{Br}$, фтор $\ce{F}$, никель $\ce{Ni}$, ванадий $\ce{V}$, олово $\ce{Sn}$, алюминий $\ce{Al}$, кремний $\ce{Si}$, и пассивные, напр. барий $\ce{Ba}$; некоторые М. обладают токсич. свойствами – кадмий $\ce{Cd}$, свинец $\ce{Pb}$, ртуть $\ce{Hg}$ и др.
В растения и микроорганизмы М. поступают из почвы и воды, в организм животных и человека – с пищей и водой; при этом усваиваются подвижные (чаще водорастворимые) соединения. Роль и функции М. в организмах весьма разнообразны. Большинство М. вовлечено в биохимич. процессы. Они являются необходимой составной частью биологически активных соединений (в т. ч. ферментов, витаминов, гормонов), участвуют в процессах дыхания, обезвреживании избытка пероксидных соединений и свободных радикалов и др. Концентрации М. в разных объектах могут существенно колебаться и меняться в зависимости от их содержания в окружающей среде, времени года и возраста организма. Не все М. обязательно требуются каждому виду организмов. Функции ряда присутствующих в организмах М. точно не установлены.
Наиболее изучена биологич. роль железа. Оно входит в состав гемогрупп переносящих кислород дыхат. пигментов – гемоглобина и миоглобина, является необходимой составной частью цитохромов и ряда гемсодержащих ферментов (в т. ч. цитохромоксидаз, каталазы, пероксидазы), некоторых флавопротеинов. У млекопитающих $\ce{Fe^{3+}}$ переносится с кровью с помощью плазменного белка трансферрина, а запасание и мобилизация $\ce{Fe}$ в виде белкового комплекса, содержащего гидроксид и фосфат железа, осуществляются при участии ферритина. Эффективному усвоению железа в организмах способствует медь, которая играет также важную роль в каталитич. активности цитохромоксидазы, супероксиддисмутазы, полифенилоксидазы и лизилоксидазы (осуществляет формирование поперечных сшивок между полипептидными цепями коллагена и эластина), присутствует в дыхат. пигментах моллюсков – гемоцианинах. Важным компонентом множества (ок. 100) ферментов являются ионы $\ce{Zn^{2+}}$, в т. ч. многих НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ, ДНК- и РНК-полимераз (участвуют соответственно в реакциях репликации и транскрипции), алкогольдегидрогеназы, карбоангидразы, карбоксипептидаз. Гормон инсулин накапливается в виде комплекса с $\ce{Zn}$. Установлено, что $\ce{Zn}$ участвует в восприятии вкуса и запаха рецепторами языка и полости носа. Ионы $\ce{Mn^{2+}}$ являются кофактором некоторых фосфат-переносящих ферментов, а также ферментов, обеспечивающих образование $\ce{O_2}$ в хлоропластах растений при фотосинтезе. Они входят в активный центр фермента аргиназы, участвующего в образовании мочевины. Некоторые М. могут служить специфич. активаторами ряда ферментов (напр., $\ce{Al}$ для сукцинатдегидрогеназы и пиридоксалевых ферментов). $\ce{Ni}$ входит в состав уреазы, $\ce{Cr}$ участвует в регуляции усвоения глюкозы тканями животных. У растений B, связанный с пектином, вносит вклад в стабилизацию клеточной стенки, осуществление ею защитной функции, а $\ce{Si}$, накапливаясь в апопласте, придаёт ей жёсткость. $\ce{Mo^{6+}}$ в структуре Мо-кофактора нитратредуктазы и сульфитоксидазы участвует в восстановлении $\ce{NO_3^-}$ и детоксикации избытка сульфита. $\ce{Fe, Mn, Zn, Cu}$ – компоненты супероксиддисмутаз, а $\ce{Se}$ – глутатионпероксидазы, участвующих в ликвидации активных форм кислорода. I входит в состав тиреоидных гормонов, $\ce{Co}$ – витамина $\ce{B_{12}}$; наличие $\ce{F}$ необходимо для правильного формирования костей и зубов. Некоторые М. влияют на рост организмов ($\ce{Mn, Zn, Cu}$ – у растений), размножение ($\ce{Mn, Zn}$ – у животных, $\ce{Mn, Cu, Mo}$ – у растений), кроветворение ($\ce{Fe, Cu, Co}$), на процессы корневого дыхания ($\ce{Zn, Cu}$) и пр. Биологич. эффект того или иного М. часто зависит от наличия в организме др. микроэлементов и их концентраций. Так, $\ce{Co}$ эффективно воздействует на кроветворение при наличии достаточных количеств $\ce{Fe}$ и $\ce{Cu; Mn}$ способствует усвоению $\ce{Cu}$. В свою очередь, $\ce{Cu}$ в ряде случаев является антагонистом $\ce{Mo}$, на метаболизм $\ce{Sr}$ влияет $\ce{Fe}$ и т. п. В усвоении М. важную роль могут играть др. компоненты пищи.
Недостаток и избыток М. в организме, обусловленные их содержанием во внешней среде, приводят к т. н. эндемическим заболеваниям, или биогеохимич. эндемиям. При этом наряду со специфич. нарушением обмена веществ наблюдаются дистрофии, нарушение репродуктивной способности, снижение иммунитета и др. явления. Патологии, связанные с дисбалансом М. в организмах, называются микроэлементозами. К их числу относятся эндемический зоб (недостаток $\ce{I}$), мышечные дистрофии (дефицит $\ce{Se}$), анемии (дисбаланс $\ce{Fe, Cu, Co}$), авитаминоз $\ce{B_{12}}$ (недостаток $\ce{Co}$), щелочная болезнь (избыток $\ce{Se}$), флюороз (избыток $\ce{F}$), борный энтерит (избыток $\ce{B}$), молибденоз (избыток $\ce{Mo}$), медные, свинцовые, ртутные токсикозы и др.
М. используют в медицине, для повышения урожайности с.-х. культур (микроудобрения) и продуктивности с.-х. животных (добавки М. к кормам).