Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова биоэнергетика

Биоэнергетика в словаре кроссвордиста

биоэнергетика

Биоэнергетика Термин "биоэнергетика" образован из двух греческих слов: βιος (жизнь) и energetic (способность к действию). Впервые термин ввёл в 1956 году нобелевский лауреат А.

Википедия
биоэнергетика

I ж.Отрасль молекулярной биологии, биофизики и биохимии, изучающая закономерности и механизмы преобразования энергии в жизнедеятельность организмов, в энергетические процессы в биосфере. II ж.Совокупность электрических, электромагнитных и т.п. колебаний, вырабатываемых, испускаемых или воспринимаемых живым организмом как основа его жизнедеятельности; биоэнергия ( в парапсихологии ) . III ж.Лечение заболевания с помощью биоэнергетического воздействия экстрасенса; биоэнерготерапия ( в парапсихологии ) .

Большой современный толковый словарь русского языка
биоэнергетика

( см. био... + энергетика ) отрасль молекулярной биологии, биофизики и биохимии, изучающая механизмы преобразования энергии в ходе жизнедеятельности организмов.

Новый словарь иностранных слов
биоэнергетика

ж. Раздел биологии, в котором изучаются механизмы и закономерности преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
биоэнергетика

[см. био... + анергети-ко]отрасль молекулярной биологии, биофизики и биохимии, изучающая механизмы преобразования энергии в ходе жизнедеятельности организмов.

Словарь иностранных выражений
биоэнергетика

биоэнерг`етика, -и

Словарь русского языка Лопатина
биоэнергетика

изучает механизмы и закономерности преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов, энергетические процессы в биосфере.

Современный толковый словарь, БСЭ
биоэнергетика

биоэнергетика ж. Раздел биологии, в котором изучаются механизмы и закономерности преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов.

Толковый словарь Ефремовой
биоэнергетика

совокупность процессов превращения энергии в живом организме, в т. ч. извлечение энергии из окружающей среды, ее аккумулирование и использование для жизнедеятельности организма.

Медицинские термины
биоэнергетика

биологическая энергетика, изучает механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов. Иначе говоря, Б. рассматривает явления жизнедеятельности в их энергетическом аспекте. Методы и подходы к изучаемым явлениям, применяемые в Б., - физико-химические, объекты и задачи - биологические. Т. о., Б. стоит на стыке этих наук и является частью молекулярной биологии , биофизики и биохимии . Началом Б. можно считать работы немецкого врача Ю. Р. Майера , открывшего закон сохранения и превращения энергии (
1841) на основе исследования энергетических процессов в организме человека. Суммарное изучение процессов, являющихся источниками энергии для живых организмов (см. Дыхание , Брожение ), и энергетического баланса организма, его изменений при различных условиях (покой, труд разной интенсивности, окружающая температура) долгое время являлось основным содержанием Б. (см. Основной обмен , Теплоотдача , Теплопродукция ). В середине 20 в., в связи с общим направлением развития биологических наук, центральное место в Б. заняли исследования механизма преобразования энергии в живых организмах. Все исследования в области Б. основываются на единственно научной точке зрения, согласно которой к явлениям жизни полностью применимы законы физики и химии, а к превращениям энергии в организме - основные начала термодинамики .Однако сложность и специфичность биологических структур и реализующихся в них процессов обусловливают ряд глубоких различий между Б. и энергетикой неорганического мира, в частности технической энергетикой. Первая фундаментальная особенность Б. заключается в том, что организмы - открытые системы , функционирующие лишь в условиях постоянного обмена веществом и энергией с окружающей средой. Термодинамика таких систем существенно отличается от классической. Основополагающее для классической термодинамики понятие о равновесных состояниях заменяется представлением о стационарных состояниях; второе начало термодинамики (принцип возрастания энтропии ) получает иную формулировку в виде Пригожина теоремы . Вторая важнейшая особенность Б. связана с тем, что процессы в клетках протекают в условиях отсутствия перепадов температуры, давления и объёма; в силу этого переход теплоты в работу в организме невозможен и тепловыделение представляет невозвратимую потерю энергии. Поэтому в ходе эволюции организмы выработали ряд специфических механизмов прямого преобразования одной формы свободной энергии в другую, минуя её переход в тепло. В организме лишь небольшая часть освобождающейся энергии превращается в тепло и теряется. Большая её часть преобразуется в форму свободной химической энергии особых соединений, в которых она чрезвычайно мобильна, т. е. может и при постоянной температуре превращаться в иные формы, в частности совершать работу или использоваться для биосинтеза с весьма высоким кпд, достигающим, например при работе мышцы, 30%. Одним из основных результатов развития Б. в последние десятилетия является установление единообразия энергетических процессов во всём живом мире - от микроорганизмов до человека. Едиными для всего растительного и животного мира оказались и те вещества, в которых энергия аккумулируется в подвижной, биологически усвояемой форме, и процессы, с помощью которых такое аккумулирование осуществляется. Такое же единообразие установлено и в процессах использования аккумулированной в этих веществах энергии. Например, структура сократительных белков и механизм механо-химического эффекта (т. е. превращения химической энергии в работу) в основном одни и те же при движении жгутиков у простейших, опускании листиков мимозы или при сложнейших движениях птиц, млекопитающих и человека. Подобное единообразие характерно не только для явлений, изучаемых Б., но и для других присущих всему живому функций: хранения и передачи наследственной информации, основных путей биосинтеза, механизма ферментативных реакций. Веществами, через которые реализуется энергетика организмов, являются макро-эргические соединения , характеризующиеся наличием фосфатных групп. Роль этих соединений в процессах превращения энергии в организме впервые установил, изучая мышечное сокращение, советский биохимик В. А. Энгельгардт . В дальнейшем работами многих исследователей было показано, что эти соединения участвуют в аккумуляции и трансформации энергии при всех жизненных процессах. Энергия, освобождающаяся при отщеплении фосфатных групп, может использоваться для синтеза биологически важных веществ с повышенным запасом свободной энергии и для процессов жизнедеятельности, связанных с превращением свободной химической энергии в работу (механическую, активного переноса веществ, электрическую и т.д.). Важнейшим из этих соединений веществом, играющим для всего живого мира роль почти единственного трансформатора и передатчика энергии, является аденозинтрифосфорная кислота - АТФ (см. Аденозинфосфорные кислоты ),расщепляющаяся до аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) или аденозинмонофосфорной кислоты (АМФ). Гидролиз АТФ, т. е. отщепление от неё конечной фосфатной группы, протекает по уравнению: АТФ + H2O - АДФ + фосфат и сопровождается уменьшением свободной энергии на значение DF. Если эта реакция протекает при концентрации всех реагентов и продуктов в 1,0 моль при 25|С и pH 7,0, то свободная энергия АДФ оказывается меньше свободной энергии АТФ на 29,3 кдж (7000 кал ) . В клетке это изменение свободной энергии больше: DF50 кдж/моль (12 000 кал/моль ) . Значения DF для реакции АТФ-АДФ выше, чем у большинства реакций гидролиза . Макроэргическими называют и сами связи третьей (конечной) и второй фосфатных групп в молекуле АТФ и аналогичные связи в других макроэргических соединениях. Эти связи обозначают знаком ~ (тильда); например, формулу АТФ можно записать так: аденин - рибоза - фосфат ~ фосфат ~ фосфат. Говоря об энергии макроэргических связей, в Б. имеют в виду не действительную энергию ковалентной связи между атомами фосфора и кислорода (или азота), как это принято в физической химии, а лишь разность между значениями свободной энергии (DF) исходных реагентов и продуктов реакций гидролиза АТФ или других аналогичных реакций. 'Энергия связи' в этом смысле, строго говоря, не локализована в данной связи, а характеризует реакцию в целом. Энергия макроэргических связей АТФ является универсальной формой запасания свободной энергии для всего живого мира: все преобразования энергии в процессах жизнедеятельности осуществляются через аккумуляцию энергии в этих связях и её использование при их разрыве. Значение DF для этих реакций представляет собой как бы 'биологический квант' энергии, т.к. все преобразования энергии в организмах происходят порциями, примерно равными DF. При ферментативном гидролизе АТФ в клетке отщепляющаяся фосфатная группа всегда переносится на субстрат, запас энергии в котором оказывается в результате больше, чем в исходном соединении. Обмен веществ (метаболизм) в клетке состоит из непрерывно совершающихся распада сложных веществ до более простых (катаболические процессы) и синтеза более сложных веществ (анаболические процессы). Катаболические процессы являются экзергоническими, т. е. идут с уменьшением свободной энергии (DF <
0); анаболические процессы - эндергонические, они протекают с увеличением свободной энергии (DF >
0). Согласно общим законам термодинамики, экзергонические процессы могут протекать спонтанно, самопроизвольно, процессы же эндергонические требуют притока свободной энергии извне. В клетке это осуществляется благодаря сопряжению обоих процессов: одни используют энергию, освобождаемую при протекании других. Это сопряжение, лежащее в основе всего метаболизма и жизнедеятельности клетки, совершается при посредстве системы АТФ-АДФ, создающей промежуточные, обогащенные энергией соединения. Например, синтез сахарозы из глюкозы и фруктозы происходит за счёт энергии, освобождающейся при реакции гидролиза АТФ, путём образования промежуточного активированного соединения - глюкозо-1-фосфата:
1) АТФ + глюкоза-АДФ + глюкозо-1-фосфат;
2) глюкозо-1-фосфат + фруктоза- сахароза + фосфат. Суммарная реакция: АТФ + глюкоза+фруктоза-АДФ + сахароза + фосфат. Энергетический баланс процесса: АТФ-АДФ + фосфат - 29,3 кдж/моль ( - 7000 кал/моль ) (уменьшение свободной энергии); глюкоза + фруктоза-сахароза + 23 кдж/моль (+5500 кал/моль ) (увеличение свободной энергии). Потеря энергии на тепло 6,3 кдж/моль (1500 кал/моль ), т. е. кпд процесса 79%. По такому же типу осуществляется сопряжение реакций и при синтезе других сложных соединений (липидов, полисахаридов, белков и нуклеиновых кислот). В этих процессах, кроме АТФ, принимают участие и некоторые аналогичные соединения, в которые, вместо аденина, входят другие азотистые основания (гуанин-, цитозин-, уридин-, тимидинтрифосфаты или креатинфосфаты). При синтезе белков и нуклеиновых кислот от АТФ отщепляется не одна концевая фосфатная группа, а две последние (пирофосфат). Т. о., все процессы накопления (аккумулирования) энергии в организмах должны сводиться к процессам образования АТФ, т. е. фосфорилирования (включения фосфатных групп в АДФ или АМФ). Энергетика процессов метаболизма, в которых энергия сохраняет форму химической, в основных чертах ясна, но этого нельзя сказать о процессах, в которых энергия переходит из химической формы в механическую работу или какой-нибудь иной вид энергии (например, электрический). Так, известно, например, что работа, совершаемая сокращающейся мышцей, производится за счёт энергии, освобождающейся при гидролизе АТФ, но механизм этого преобразования энергии ещё не ясен. Выяснение интимных механизмов механо-химического эффекта и других превращений химической энергии - важная и актуальная задача Б., успешное решение которой может открыть путь к прямому преобразованию химической энергии в механическую и электрическую без промежуточного 'разорительного' превращения её в тепло. Основным и практически единственным источником энергии для жизни на Земле является энергия излучения Солнца, часть которой поглощается пигментами растений и некоторых бактерий и в процессе фотосинтеза аккумулируется автотрофными организмами в форме химической энергии: частью в виде АТФ (процессы фотосинтетического фосфорилирования), частью в виде энергии некоторых специфических соединений (восстановленных никотинамид-адениндинуклеотидов), являющихся важнейшими промежуточными аккумуляторами энергии. Весь дальнейший процесс синтеза углеводов , а затем и липидов , белков и других компонентов клетки осуществляется в цикле темновых ферментативных реакций за счёт энергии указанных выше соединений. При реакции синтеза углеводов [суммарно: 6CO2+6H2O-C6H12O6+6O2] увеличение свободной энергии DF2,87 Мдж/моль (686 000 кал/моль ), а теплосодержание продуктов (молярная энтальпия) изменяется на величину DН2,82 Мдж/моль (673 000 кал/моль ) . Т. о., углеводы, липиды, белки и другие пищевые продукты представляют собой форму долговременного хранения поглощённой растением энергии излучения. В гетеротрофных организмах АТФ образуется в процессе дыхания на промежуточных стадиях окисления пищевых веществ до CO2 и воды. В этом процессе около 40-50% свободной энергии переходит в энергию макроэргических связей АТФ, а остальная теряется в виде тепла. Общее количество энергии, запасаемой растениями в год (при упрощённом предположении, что весь углерод фиксируется в виде глюкозы), равно примерно 1018-1021 дж ,что составляет лишь 0,001 от общего потока падающей на Землю солнечной энергии (1024 дж/год. ). Некоторое количество энергии накапливается и в процессах хемосинтеза за счёт окисления восстановленных неорганических соединений, но вклад этих процессов в энергетику биосферы невелик. Сказанное выше характеризует только суммарный баланс энергии в процессах её аккумуляции и использования. Изучение первичных механизмов миграции энергии на клеточном и молекулярном уровнях показало, что решающую роль в них играет транспорт электронов по цепи передатчиков. В отдельных звеньях этой цепи окислительно-восстановительных реакций происходит освобождение небольших порций свободной энергии, примерно соответствующих значениям DF для макроэргических связей АТФ. Дальнейшее изучение проблем Б., в частности механизмов преобразования химической энергии в работу, требует перехода к рассмотрению этих процессов на субмолекулярном уровне, где вступают в силу законы квантовой физики и химии.Лит.: Виноградов М. И., Очерки по энергетике мышечной деятельности человека, Л., 1941; Сент-Дьердьи А., Биоэнергетика, пер. с англ., М., 1960; его же, Введение в субмолекулярную биологию, пер. с англ., М., 1964; Пасынский А. Г., Биофизическая химия, М., 1963; Горизонты биохимии. Сб. ст., под ред. Л. А. Тумермана, пер. с англ., М., 1964; Пюльман Б., Пюльман А., Квантовая биохимия, пер. с англ., М., 1965; Ленинджер Л., Митохондрия, пер. с англ., М., 1966; Леман Г., Практическая физиология труда, пер. с нем., М., 1967; Рэкер Э., Биоэнергетические механизмы, пер. с англ., М., 1967; Lehninger A. L., Bioenergetics, N.Y., 1965; Current topics in bioenergetics, ed. D. R. Sanadi, v. 1-2, N. Y., 1966-

67. Л. А. Тумерман.

Большая советская энциклопедия, БСЭ
биоэнергетика

биоэнергетика, -и

Полный орфографический словарь русского языка
биоэнергетика

наука, изучающая механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов процессы преобразования оной формы энергии в другую, происходящие в живом организме

Викисловарь
Примеры употребления слова биоэнергетика в тексте

д.».В эзотерической энциклопедии приводится два значения слова «биоэнергетика»: (1) «дисциплина, изучающая процессы энергетических трансформаций в процессе существования биологических организмов и функционирования биосферы в целом»; (2) «отрасль знания о едином информационном поле, о его взаимодействии с биологическими объектами всех уровней сложности».Биоэнергетика изучает такие понятия, как аура, чакры, а также их нормальное функционирование и взаимодействие между собой.

Энергетический аспект как особого рода реальность является основным в биоэнергетике, на что, собственно, и указывает само название — биоэнергетика.

Мы делаем вам предупреждение, что биоэнергетика — это некая часть подсознания и навык, который нуждается в постоянной тре­нировке, то есть мы рекомендуем вам воспринимать реши­тельно все манипуляции с биоэнергетикой в качестве про­цесса.

СергейГригорьевичРатнер7707629f-cc3a-102d-b00f-4f4c90eae8caШкола биоэнергетики Перед вами вторая книга известного биоэнергетика и экстрасенса Сергея Ратнера.

Они не пройдут мимо, а это миг слишком короток, слишком сюрреалистичен, чтобы пренебречь им даже ради того, что будет позже - скоро уже будет, от тебя уже ощущается аромат желания, не носом, носом этого не почуять, это какая-то мистика, то ли загадочные ферромоны, то ли вовсе набившая оскомину в шаманстве телемагов биоэнергетика...

Лекарственные средства и биоэнергетика прекрасно взаимодействуют, дополняют и усиливают действие друг друга.

Это типичный случай того, что можно назвать биопсихосоматикой, так как здесь неразрывно связаны биоэнергетика человека, его психическая деятельность и физическое тело (сома).

Если же, забегая вперед, добавить к этому редкий по своей силе дар биоэнергетика, то уникальность сочетания будет состоять в том, что столь мощно одаренный человек просто обязан расходовать энергию двух соединившихся в нем стихий.

Правда, еще в семидесятых годах прошлого века биоэнергетика считалась лженаукой и чуть ли не проявлением современного язычества.

Слова которые можно составить из слова биоэнергетика
абкин або аборт абрикотин абэ агин агит агк агни агор агро аик аио аир акб аки акино акнит аконит акр акри акрон акт актг актин актино ангиит ангио ангиотриб ангкор ангоб ани анит ано анрио ант анти антиб антик антикор антриб антро аон арги арго аргон арии арион арк аркин арно аро арон арт артик артин арто атк атно ато атон атри аэр аэро аэроб аэрон аэтион баг баги багио багно багон багор багорик баит бак баки бакир бакор бакр бакт бан банг банги бани банк банки банкир банко банкрот банок бант бантик банток бар бари барин баринок барит барито баритон барк баркот барн баро барок барон барт бартини барто барток бартон бат бати батик батник бато батог батоги батон биа бианки биг бикин бикита бин бина бинго бини бинт бинтик био бионик бионика бионт биота биотин биоэтика бир бира бирка биркин бирок бирон бит бита битка битки битник биток биэн бкг боа бог богарт боинг бок бон бона бор бора боран борг бори борк боркан борн борнит борт бортик бортник бот ботани ботаник боти ботик ботики ботинка ботинки боткин ботник ботрии бра браги брак браки брактон бран брант брат братик братки браток бри бриан бриг бригита брик брика брно брок брока брокат брона бти бтр бэкон бэн бэр бэра габион габо габон габор габт гаи гаити гак ган гарбо гари гарин гарни гаро гарт гат гати гатин гатри гибар гибка гибко гик гикори гини гино гиок гир гира гири гирин гирка гиро гит гитан гитри гко гнот гоа гоар гоба гоби гобина гои гок гон гонит гонка гонки гонт гонта гор гора гораки горб горбатки горбик горбина горбинка гори горин горини горит горка горки горкин горн гота готика готра гра граб грабин гран граник гранит грант грат гриб гриба грибник грибок грин грини гринок гро гроб гробик грон грона гронки грот гротик гто гэк гэнро гэри гэта иат ибикон ибн ибо игбо игир игна иго игорка игра игрок ика икао икар ико икона икота икра икрина икт икта иктин инар инари инка инки инкор ино инок инока инта инти интра интрига иог ион иона ионик иори иот иота ира ирак иран ирбит ирга ирина ирино ирит ирнк иро ирон ироника итак итк ито итог итон итр кабир кабо кабот каботин кабэ кагор каин каинит каир кан кано каноб каноэ кант канто кантор кантри каор кар карб карбин карбо карбон карбонит каргин карго кариб карино каринти карио карион карно каро карони каротин карт картинг картини картон кат катион като катон кгб киа кианг кианит киборг кии кин кина кинг кинга кино кинта кио киога кион киот кир кирин кирион кирога киртаг кит кита китаб китина китинг кито китон книга книги кнр коа коати коба кобра кобрин коган когии когти коир кон конга кони конт контр контра кор кора кораби коран корат корб корба корга корган кори корибант корин коринт корн корна корнаи корт кортин кот кота котар котари коти котин котинга котинги коэ коэн кра краб краг краги кран крат кратин кратон кри крига крин крио крит кро кроат крог

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я