Синоним к слову гемоглобин
- Все синонимы к слову гемоглобин
- 7 букв.
- 13 букв.
- 14 букв.
- 15 букв.
- 18 букв.
Все синонимы к слову “гемоглобин”
Синонимы к слову “гемоглобин” – 7 букв.
# | Синоним | Количество букв | Тип синонима |
---|---|---|---|
7 | пигмент | 7 букв. | Слово |
Синонимы к слову “гемоглобин” – 13 букв.
Синонимы к слову “гемоглобин” – 14 букв.
# | Синоним | Количество букв | Тип синонима |
---|---|---|---|
10 | оксигемоглобин | 14 букв. | Слово |
Синонимы к слову “гемоглобин” – 15 букв.
Синонимы к слову “гемоглобин” – 18 букв.
3
Синонимы к слову гемоглобин – это слова близкие по значению к слову гемоглобин, которые с легкостью заменяют его в текстах и в разговоре. Всего найдено синонимов к слову гемоглобин – 13 шт. Среди них могут всречаться как слова, так и словосочетания. Из найденных синонимов, слов – 12 шт, а синонимичных словосочетаний – 0 шт.Очень часто, особенно при разгадывании кроссвордов встречается вопрос : “Синоним к слову гемоглобин”, поэтому в нашем словаре также представлено количество букв из которых состоит тот или иной синоним. Самый маленький синоним к слову гемоглобин состоит из 7 букв, а самое длинное состоит из 18 букв. Найти нужное слово-синоним по количеству букв вы можете воспользовавшись таблицей сверху, а конкретно графой количество букв.
О синонимах
Без слов синонимов в текстах различного характера, будь то повествование, рассуждение, побуждение не обойтись в преодолении неоправданного повторения одного и того же слова. Также применение слов синонимов вместо гемоглобин используется в литературе, как способ связи соседних предложений в тексте. В стилистике русской словесности при письменном изложении текста повторение одних и тех же слов идентифицируется как тавтология и является грубой лексической ошибкой. Таким образом, при изложении текста на начальном этапе используется одно из ключевых слов синонима, а дальше по тексту уже применяются подходящие по смыслу слова синонимы, раскрывающие и усиливающие тематику текста для более обширного представления.
Например, изначальное слово «гемоглобин» далее уже в зависимости от необходимой применимости, заменяется на карбогемоглобин,карбоксигемоглобин,метгемоглобин,оксигемоглобин,пигмент,эритрокруорин.
Не забываем, что по своим качествам синонимы могут быть применимы с использованием приставки «не» к словам антонимам, словам противоположным по значению. При этом лексическое значение образованного слова антонима с приставкой не- также характеризуется как синоним.
Характеризуют слово синоним и многозначные слова, образующие сложным словосочетанием слов в своей многозначности по лексическому значению одно из слов предлагаемого синонима в контексте.
В завершении сказанного, хочется подчеркнуть, какую важнейшую роль синонимы играют в речи людей. Применение слов синонимов и умение пользоваться дополнительными ресурсами в виде словарей, дает возможность не только предельно точного и многообразного выражения своих мыслей, но и ведет к обогащению, насыщению нашего родного русского языка.
Добавить синоним к слову гемоглобин
Добавление синонима к слову:
Начните вводить слово, здесь появится выпадающий список.
Если вы не нашли синоним в списке выше, но знаете его, то вы можете помочь нам сделать наш сайт лучше, введите слово в соответствующее поле и нажмите добавить, после модерации Ваш синоним обязательно будет добавлен.
Поиск синонимов
Поиск синонима к слову:
Начните вводить слово, здесь появится выпадающий список.
Популярные слова
Возврат к списку
Мы нашли для вас 73 синонима к слову «гемоглобин», из которых 4 – это синонимы, а 69 – близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
1 | КАРБОГЕМОГЛОБИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
2 | КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
3 | ОКСИГЕМОГЛОБИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
4 | ПИГМЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
Вывести синонимы в одну строчку
Так же мы постарались, и нашли еще 69 слов, близких к слову «гемоглобин» по смыслу:
Слова, близкие по значению
1 | КРАСИТЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
2 | УМБРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
3 | ХЛОРОФИЛЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
4 | МЕЛАНИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
5 | АНТОЦИАН | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД | 1 |
6 | ЛЮСТР | С ЖР, МН, НО, РД | 0 |
7 | ДИАТОМИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
8 | БИЛИРУБИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
9 | ГЕМАТИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
10 | КАРОТИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
11 | КСАНТОФИЛЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
12 | ЛИПОФУСЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
13 | УРОБИЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
14 | БЕЛИЛА | С ИМ, МН, НО | 0 |
15 | БИСТР | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
16 | ЖЕЛТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
17 | ОКШАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
18 | РУБРОГЛАУЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
19 | САТИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
20 | СЕПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
21 | СИНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
22 | СИНЦИАНИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
23 | ТЕРДЕСЬЕН | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД | 0 |
24 | УЛЬТРАМАРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
25 | ШАРЛАХ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
26 | ПОРОШОК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
27 | КРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
28 | ОХРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
29 | АЗОПИГМЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
30 | САЖА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО | 0 |
31 | КАРОТИНОИД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
32 | ФЛАВОНОИД | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
33 | ПОРФИРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
34 | РОДОПСИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
35 | РОДОПУРПУРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
36 | СИЕНА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО | 0 |
37 | СУРИК | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
38 | АНТОХЛОР | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
39 | БИЛИВЕРДИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО | 0 |
40 | ГЕМОЦИАНИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
41 | ГЕМАТОПОРФИРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
42 | ГЕМЭРИТРИН | С ЖР, МН, НО, РД | 0 |
43 | ЗЕАКСАНТИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
44 | РИБОФЛАВИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
45 | ХЛОРОКРУОРИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
46 | ЭРИТРОКРУОРИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
47 | КСАНТОЗИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
48 | ФЛАВОН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
49 | АНТОФЕИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ | 0 |
50 | АТРОМЕНТИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
51 | БИКСИН | С ЖР, МН, ОД, РД | 0 |
52 | БИЛИПРАЗИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ | 0 |
53 | НОРБИКСИН | С ЖР, МН, ОД, РД | 0 |
54 | БИЛИФУСЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
55 | БРАЗИЛЕИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
56 | ЦЕАКСАНТИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
57 | ЛЮТЕИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ | 0 |
58 | ВИОЛАМИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
59 | УРОПОРФИРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
60 | ГЕМАТОИДИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
61 | ГЕМОЭРИТРИН | С ЖР, МН, НО, РД | 0 |
62 | ЭРИТРОФИЛ | С ЕД, ИМ, МР, ОД | 0 |
63 | ГЕНТИЗИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
64 | ГИПЕРИЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
65 | РЕЗОРУФИН | С ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
66 | МАЛЬВИН | С ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
67 | ПЕЛАРГОНИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД | 0 |
68 | МЕТГЕМОГЛОБИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
69 | ГЕМАТОГЛОБУЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО | 0 |
— нормальное красящее вещество крови, заключенное почти всецело в красных кровяных шариках и придающее им их характеристическую окраску. Г. входит в ближайшее соединение с бесцветным остовом красных шариков и, по-видимому, равномерно пропитывает его; тело это, однако, легко извлекается из красных шариков целым рядом растворителей, как, например, вода, эфир, хлороформ, желчно-кислые соли и т. д., а также и физическими условиями, разрушающими красные шарики, как, например, повторное замораживание и оттаивание крови, пропускание через нее электрических разрядов и т. д. Во всех подобных случаях Г. выходит из остова шариков и растворяется в жидкости, придавая ей особый блеск, не присущий крови, как эмульсии из красных шариков. Кровь, в которой Г. перешел в жидкую часть ее, т. е. в сыворотку, называется вследствие приобретаемого ею при этом блеска лаковой кровью. При медленном испарении этой лаковой крови, хотя бы под покрывательным стеклышком на столике микроскопа, образуются сперва по краям препарата, а затем и на всем его протяжении прекрасные кристаллы Г. в виде тонких четырехсторонних призм, принадлежащих к ромбической системе и появляющихся нередко в форме игл. В такой форме выкристаллизовывается Г. у большинства происследованных млекопитающих животных и у человека; исключением служит Г. морских свинок, кристаллы которого имеют форму октаэдров, но принадлежащих также к ромбической системе, и Г. белки, представляющийся в форме шестисторонних пластинок. Не у всех животных Г. кристаллизуется с одинаковой легкостью; особенно трудно достигается это с кровью быка, кролика, овцы, свиньи и человека. Не подлежит сомнению, что количество кристаллизационной воды в Г. различных животных бывает различно. В состав Г. входят углерод, водород, азот, кислород, сера и железо, и, следовательно, по элементарному составу Г. походит на белковые вещества вообще, с той лишь качественной разницей, что в него входит железо, впрочем, в количестве всего 0,43% в высушенном при 100° Ц. Г. Рациональная формула Г. еще не определена, и только известна эмпирическая формула, указывающая на число паев всех простых элементов, входящих в его состав. Г. — тело в высокой степени важное в физиологическом отношении благодаря способности его химически связывать кислород и давать при этом соединение оксигемоглобина, которое, разносясь с шариками по телу, отдает этот кислород нуждающимся в нем тканям и переходит при этом в восстановленный, или редуцированный, Г.; последний, попадая в сферу легких путем кровообращения, вновь соединяется с кислородом вдыхаемого воздуха, обращается в оксигемоглобин и снова разносит кислород по тканям, и так в течение всей жизни. Очевидно, что Г. является главным и почти единственным посредником между кислородом воздуха и нуждающимися в нем тканевыми элементами и может считаться вполне разносителем кислорода по всему телу. Исследование газов крови (см. Газы крови) показало, что весь почти кислород крови химически связан Г. красных шариков и что в плазме газ этот находится в состоянии простого физического поглощения и не превышает незначительных количеств его, обычно растворяющихся в воде при той же t° и давлении. Из этого также явно следует, что весь почти запас свободного кислорода в организме дан кислородом оксигемоглобина. Г. связывает кислород в определенных количествах, а именно 1 гр. кристаллов Г. связывает 1,76 куб. см кислорода (кислород этот не входит в счет того кислорода, который идет на образование самих кристаллов Г. (Гюфнер). Цвет кристаллов оксигемоглобина красно-алый, при восстановлении же оксигемоглобина и переходе его в Г. цвет кристаллов делается темнее и более пурпурного оттенка. Этим отчасти объясняется разница в цвете артериальной и венозной крови, из которых первая, изобилующая оксигемоглобином, является красно-алой, вторая же, с преобладанием восстановленного Г., является темно-красной. Оксигемоглобин легко отдает свой кислород легко окисляющимся веществам и переходит при этом в редуцированный Г., и процесс этот наблюдается как во время жизни в глубине органов и тканей (между ними и кровью в капиллярах), так и вне тела (при действии на кровь различными восстанавливающими веществами, как, например, сернистым аммонием, щелочным раствором сернокислого железа и т. д., Стокс). Во всех этих случаях восстанавливающие агенты тотчас отнимают кислород находящийся в нестойком соединении с Г. Подобное раскисление Г. узнается не только по изменению цвета крови или его растворов, как о том сказано выше, но и по изменению спектральных свойств Г. А именно, разведенные до известной степени растворы крови или оксигемоглобина дают в солнечном спектре две темные абсорбционные полосы между фрауэнгоферовыми линиями D и Е, тогда как восстановленный Г. — только одну более туманную полосу, расположенную в той же части спектра, но приходящуюся между бывшими раньше двумя полосами оксигемоглобина. Взбалтывание с воздухом растворов восстановленного Г. вновь ведет к образованию оксигемоглобина с одновременным появлением двух абсорбционных полос в спектре. Для производства этих опытов наливают растворы крови или Г. в сосуды с параллельными стеклянными стенками, т. е. в гематинометры и ставят эти сосуды перед щелью спектрального аппарата. Замечательно, что такие изменения спектральных свойств наблюдаются и в нормальной крови, текущей по сосудам в теле, если для наблюдения устанавливают перед щелью спектрального аппарата какие-нибудь пропускающие свет части тела, например края приложенных друг к другу пальцев руки (при солнечном свете) или сплюснутые кровеносные сосуды и т. д. Пока поддерживается кровообращение, до тех пор в спектре заметны две абсорбционные полосы оксигемоглобина; при задержке же кровообращения путем наложения лигатур, перетягивающих на время кисть руки, например, или кровеносный сосуд, из крови перевязанного участка исчезает весь свободный кислород оксигемоглобина и появляется одна темная полоса, соответствующая редуцированному Г. При восстановлении кровообращения вновь появляются две абсорбционные полосы оксигемоглобина. Г., кроме кислорода, химически соединяется и с другими газами: углекислотой, окисью углерода, окисью азота, синильной кислотой, причем соединения с окисью углерода и окисью азота представляются более прочными, нежели с кислородом; поэтому газы эти легко вытесняют кислород из оксигемоглобина кровяных шариков, объем за объем, и вызывают припадки удушья, могущие закончиться смертью. Угорание и зависит прямо от отравления крови окисью углерода, дающей вместо оксигемоглобина окись-углеродный Г. Замечательно, что все три соединения Г. — с кислородом, с окисью углерода и окисью азота — содержат один и тот же объем этих газов, а именно 1 гр. Г. соединяется с 1,76 куб. см каждого из них (при 0° t и 760 мм давления); зато и все три соединения оказываются изоморфными, т. е. дающими одни и те же кристаллы. Кроме того, соединения эти имеют много общих спектральных свойств, с тем лишь исключением, что восстанавливающие средства, действуя на окись-углеродный и окись-азотный Г., не ведут к появлению одной абсорбционной полосы редуцированного Г., как это получается в случае действия их на оксигемоглобин. Г. является переносчиком озона, т. е. если смешать вместе, с одной стороны, готовый озон, например озонированного терпентина, а с другой — гваяковую тинктуру желтоватого цвета, способную к окислению, то в присутствии Г. это окисление быстро совершается и гваяковая настойка синеет, чего вовсе не бывает при отсутствии Г. Таким образом, Г. способствует окислениям вообще и тем самым несет важную службу и живым тканевым элементам, для которых он является также переносчиком кислорода, но не озона, которого в нормальной крови не существует, Полагают, что только разлагающийся на воздухе Г. создает вокруг себя следы озона, который и может переноситься им на способные к окислению вещества, но свежий, неразложившийся Г. этой способностью развивать озон не обладает. Сообразно с высоким физиологическим значением Г. в жизни организма количество его должно представляться значительным, и в самом деле в сухом остатке красных кровяных шариков его имеется около 90%, а в цельной здоровой крови человека его должно быть около 12% — 14%. У мужчин его оказывается больше, нежели у женщин, благодаря большему обилию у первых красных шариков; зато у вторых каждый шарик в отдельности более богат Г., нежели у мужчин, и тем не менее полная компенсация в содержании Г. в крови не достигается, благодаря значительно меньшему числу красных шариков у женщин сравнительно с мужчинами; в 1 куб. мм. крови у женщин на полмиллиона шариков меньше, нежели у мужчин. Содержание Г. в каждом отдельном красном шарике вычисляется следующим образом: счетчиками красных кровяных шариков определяется сперва число их в 1 куб. мм, а затем гемохромометрами узнается количество Г. в том же куб. мм крови. Так как Г. находится только в красных кровяных шариках, то разделением всего найденного количества Г. на число шариков узнается, сколько приходится в среднем Г. на каждый кровяной шарик. Обычно числа, получаемые таким образом дают биллионные доли миллиграмма Г. в красных шариках. Но числа эти, несмотря на их малость, представляют тем не менее высокий интерес как в физиологии, так и в патологии, так как на них отчетливо отражаются влияния самых разнообразных условий: пищи, возраста, голодания, климата, различных лекарственных веществ — железа и т. д.
Г. есть вещество, легко разлагающееся в круговороте жизни тела и переходящее в целый ряд желчных и мочевых пигментов. Вне тела или в теле после смерти его Г. как очень сложное и нежное соединение, разлагается еще быстрее на белковое вещество и гематин, причем все железо Г. остается в гематине, веществе коричневого цвета. Такое разложение Г. достигается нагреванием его растворов, прибавлением кислот и щелочей. Полагают, что белок, получающийся при этом, есть глобулиновое тело, называемое гематоглобулином. Гематин же в очищенном виде представляет темно-коричневый порошок, чешуйчатый, с металлическим блеском. Смотря по тому, чем обрабатывается гематин, — кислотой или щелочью, — получается кислый или щелочной гематин, который, будучи растворен в эфире, дает при исследовании в спектральном аппарате определенные абсорбционные полосы. Замечательно, что щелочной раствор гематина, подобно раствору оксигемоглобина, способен под влиянием восстанавливающих веществ восстанавливаться, причем и спектр меняется, и что восстановленный гематин в присутствии свободного кислорода вновь окисляется. Факт этот указывает, по-видимому, на то, что способность Г. окисляться и восстанавливаться скорее всего обязана входящему в его состав гематину. Но гематин, потеряв свое железо после обработки его серной кислотой и сохранив еще темно-коричневый цвет, уже утрачивает способность окисляться на воздухе и раскисляться и этот факт дает как бы намек на то, что и дыхательная способность Г. находится в связи с содержащимся в нем железом. Гематин сам по себе не кристаллизуется, но в соединении с хлористоводородной кислотой дает кристаллы гемина (см.). При разложении Г. на пути перехода его в гематин образуются при различных условиях разные переходные продукты: метгемоглобин, гемохромоген и т. д.
И. Тарханов.