ВИСМУТОВЫЕ РУДЫ, минеральные образования, содержащие висмут в количествах, при к-рых экономически целесообразно его извлечение. Висмут находится в рудах как в форме собственных минералов, так и в виде примеси в нек-рых сульфидах и сульфосолях др. металлов. В мировой практике ок. 90% всего добываемого висмута извлекается попутно при металлургии, переработке свинцово-цинковых, медных, оловянных руд и концентратов, содержащих сотые и иногда десятые доли процента висмута. Месторождения собственно В. р., содержащих 1% и выше висмута, встречаются редко. Минералами висмута, входящими в состав таких руд, являются висмут самородный (содержит 98,5- 99% Bi), висмутин - Bi2S3 (81,30% Bi), тетрадимит - Bi2Te2S (56,3- 59,3% Bi), козалит- Pb2Bi2S5 (42% Bi), б и с м и т-Bi2O3 (89,7% Bi), бисмутит - Bi2CO3(OH)4 (88,5-91,5% Bi). Все эндогенные месторождения В. р. являются постмагматич. и гидротермальными, генетически связаны с гранитными интрузивными комплексами.
Выделяются след. осн. типы эндогенных месторождений В. р.: грейзеновые и кварцево-жильные образования с вольфрамитом, бериллом, молибденитом, висмутином и козалитом (КНР, Перу, в СССР - Казахстан, Вост. Забайкалье и др.); скарновые (шеелитовые, медные и полиметаллические) с висмутином и разнообразными сульфосолями висмута (Клифтон и Бисби в шт. Аризона, США); колчеданные с висмутом преим. в рассеянном состоянии (Серро-де-Паско в Перу); гидротермальные - золото-висмутовые [Австралия (месторождение Виктория), Канада, США (в т. ч. Аляска)], мышьяково-висмутовые (Сан-Грегорио в Перу), медно-висмутовые (Боккеджано в пров. Тоскана, Италия), оловосульфидные с минералами висмута (Боливийский оловорудный пояс - месторождения Погаси, Оруро, Ла-Пас, Таена), полиметаллич. висмутсодержащие (СССР - Вост. Забайкалье, Рудный Алтай), кобальто-никеле-серебро-урано-висмутовые (Коболт в Канаде, Асуэло в Испании, Аннаберг и Шнеберг в ГДР). В экзогенных условиях за счёт разрушения коренных месторождений возникают аллювиальные и делювиально-аллювиальные россыпи с базобисмутитом и бисмутитом.
Лит.: Б э т м а н А. М., Промышленные минеральные месторождения, пер. с англ., М., 1949; Требования промышленности к качеству минерального сырья, в. 28 - Р с- з о в Б. И., Висмут, 2 изд., М., 1961.
А. И. Гинзбург.
ВИСМУТОВЫЙ БЛЕСК, минерал, то же, что висмутин.
ВИСОКОСНЫЙ ГОД, календарный год, содержащий 366 дней, т. е. на один день - в феврале - больше простого года. Термин "В. г." происходит от лат. bissextus, букв.- дважды шестой: у римлян дополнит, день В. г. включался перед 24 февраля, т. е. перед шестым днём до мартовских календ. По новому стилю високосным является каждый год, число к-рого делится на 4 без остатка, за исключением тех годов, числа к-рых оканчиваются на 2 нуля, но не делятся на 400 (напр., годы 1700, 1800, 1900 не являются високосными). См. Календарь.
ВИСОЧНЫЕ ДУГИ, скуловые дуги, костные мостики в заглазничной области
черепа у наземных позвоночных. Первое время после выхода на сушу позвоночных их
череп был закрыт сплошной крышей из покровных костей с отверстиями лишь для
глаз и ноздрей (земноводные - стегоцефалы и примитивные пресмыкающиеся -
котилозавры).
Рис. 1. Схема височных дуг пресмыкающихся: А - анапсидный череп; Б - диапсидный череп; В - парапсидный череп; Г - синапсидный череп: згл - заглазничная кость; ск - скуловая; m - теменная; ч - чешуйчатая; кс - квадратноскуловая; к - квадратная.
Такой череп получил назв. закрытого (стегального), или бездужного (а напсидного, рис. 1, А). Дальнейшая эволюция позвоночных сопровождалась облегчением черепа: независимо у разных групп животных в его крыше появились окна - височные ямы, разделённые В. д., что, не уменьшая прочности черепа, способствовало развитию челюстной мускулатуры в пространстве между мозговой коробкой и крышей (зигальный череп). У крокодилов, динозавров, летающих ящеров и клювоголовых пресмыкающихся (гаттерия) череп диапсидного типа (рис. 1, Б); он имеет две височные ямы, разделённые верхней В. д., состоящей из заднеглазничной и чешуйчатой костей. Нижняя В. д. образована скуловой и квадратноскуловой костями. Она ограничивает нижнюю височную яму снизу. Вертикальный костный мостик, отделяющий височные ямы от глазницы, наз. иногда заглазничной дугой, а окаймляющий ямы сзади - задней В. д. У ряда пресмыкающихся, предки к-рых обладали диапсидным черепом, исчезла нижняя (ящерицы) или верхняя (птицы) В. д. У змей редуцировались обе дуги. Это связано с развитием подвижности квадратной кости (стрептостилия) и увеличением подвижности отд. частей черепа относительно друг друга (кинетизм черепа). В парапсидном черепе (рис. 1, В) мор. пресмыкающихся плезиозавров имелись также лишь одна верхняя височная яма и лишь одна В. д., образованная заднеглазничной и чешуйчатой костями. Одна яма имелась и в синапсидном черепе (рис. 1, Г) зверообразных пресмыкающихся, но она была расположена ниже. Единственная В. д. у них состояла из элементов, к-рые в диапсидном черепе входили в состав разных дуг (скуловая и чешуйчатая, реже квадратноскуловая, кости).
Описанными вариантами не исчерпывается всё разнообразие строения височной области черепа пресмыкающихся. Поэтому учёные отказались от абсолютизирования этих типов и разделения пресмыкающихся на 4 группы: Апарsida, Diapsida, Parapsida и Synapsida, тем более, что животные с одним типом черепа могут иметь разное происхождение.
У млекопитающих, потомков зверообразных пресмыкающихся, также сохранилась
лишь одна В. д., наз. обычно скуловой. Она образована скуловой костью и особым
скуловым отростком чешуйчатой кости, к-рая у человека (рис. 2) входит в состав
комплексной височной кости в качестве её "чешуи".
Рис. 2. Схема скуловой дуги человека: ч - "чешуя" височной кости; скч - скуловой отросток чешуйчатой кости; ск - скуловая кость.
В. Б. Суханов.
ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА, металлич. украшения, вплетавшиеся в женские
причёски. Появились в бронзовом веке; наибольшее распространение
получили в ср. века у славян. Различные племена вост. славян носили В. к.
разной формы: кривичи - браслетообразные, Новгородские словене -
ромбощитковые, вятичи - семилопастные, радимичи - семилучевые, северяне -
спиральные, и т. д.
Височные кольца: 1 - вятичей; 2 - радимичей; 3 - кривичей; 4 - новгородских словен; 5 - северян.
"ВИСРАМИАНИ", грузинский роман 12 в. Груз, писатель (по нек-рым данным - Саргис Тмогвели) сделал вольный прозаич. перевод поэмы перс, поэта Гургани "Вис и Рамин" (1048), внеся в неё образы из груз, действительности того времени. Это, а также яркий своеобразный язык романа придают "В." значение оригинального памятника груз, лит-ры. Прозаич. перевод "В." переложил стихами поэт Арчил (1647-1713). Груз, текст издан в 1884 и 1938. В 1949 и в 1960 в Тбилиси издан перевод поэмы на рус. яз.
Изд.: Висрамиани (Вис-и-Рамин); пер. с древнегруз., предисл. и коммент. С. Иорданишвили, под ред. К. Кекелидзе, Тб., 1960; Висрамиани. Вис-и-Рамин, Тб., 1968.
Лит.: ХахановА. С., Очерки по истории грузинской словесности, в. 2, М., 1897.
ВИССАРИОН НИКЕЙСКИЙ (Bessarion) (ок. 1403, Трапезунд,- 18.11.1472, Равенна), византийский церк. деятель, гуманист. С 1437 архиепископ Никейский. Примкнул к латинофильской группировке визант. знати; считал необходимым союз Византии с Западом (предлагал пойти на компромисс с папством) в целях совместной борьбы против турок; способствовал заключению на Флорентийском соборе 1438-45 унии между католич. и правосл. церквами (1439), к-рая, однако, была отвергнута в Византии почти всем духовенством и народом. В. Н." вынужденный эмигрировать, переселился в Италию, перешёл в католичество и в 1439 стал кардиналом. После падения Константинополя (1453) пытался организовать крестовый поход против турок. Содействовал браку Софьи Палеолог (племянницы визант. имп. Константина XI) с Иваном III Васильевичем.
Энциклопедически образованный человек, переводчик др.-греч. лит-ры, В. Н. много сделал для пропаганды греч. культуры в Италия. Собрал большую библиотеку греч. рукописей, к-рую завещал Венеции.
Лит.: У д а л ь ц о в а 3. В., Борьба партий в Византии XV в. и деятельность Виссариона Никейского, в кн.: Византийский временник, т. 2, М., 1949; Моhler L., Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann, Bd 1 - 3, Padeborn, 1923-42. А. П. Каждая.
ВИССОВА (Wissowa) Георг (17.6.1859, Бреслау,-13.5.1931, Галле), немецкий учёный, специалист по классич. филологии и рим. религии. С 1886 проф. ун-та в Марбурге, с 1895- Галле. С 1893 под рук. В. стало выходить новое многотомное издание энциклопедии классич. древностей Паули ("Paulys Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft").
Соч.: Religion und Kultur
der Romer, 2 Aufl., Munch., 1912.
ВИСУНЬ, Высунь, Вулсунь, Исун, река в Николаевской обл. УССР, прав, приток р. Ингулец. Дл. 201 км, пл. басс. 2670 км2. Берёт начало на Приднепровской возв., течёт на Ю. по Причерноморской низм. Питание в основном снеговое; пересыхает в верх, и ниж. течении. Используется для водоснабжения.
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ МУСКУЛАТУРА, мускулатура внутренних органов у человека,
позвоночных и бесчерепных животных. КВ. м. относятся мышцы кожи и кожных желез,
стенок кровеносных сосудов, выводных протоков мочеполовой системы, кишечника,
глотки и сердца. В. м. в основном гладкая, в сердце и глотке -
поперечно-полосатая; образуется из боковых пластинок (некоторые мышцы - из эктодермы
и дерматома); иннервируется висцеральными нервами. В глотке,
пронизанной висцеральными щелями, у низших рыб и круглоротых В. м. образует
общий сжиматель (рис. 1), к-рый в области челюстной дуги иннервируется
тройничным нервом, подъязычной дуги - лицевым нервом, первой жаберной щели -
языко-глоточным, а в остальных жаберных дугах - ветвями блуждающего нерва. От
общего сжимателя обособляются отд. мышцы, управляющие движениями висцеральных
дуг; эти мышцы приобретают гл. значение у высших рыб, у к-рых редуцируется
общий сжиматель в связи с развитием жаберной крышки. В челюстной дуге к ним
относятся мышцы: приводящая ниж. челюсть, поднимающая нёбноквадратный хрящ,
межчелюстная. От задней части общего сжимателя у рыб обособляется трапециевидная
мышца, подходящая к плечевому поясу плавников. У наземных позвоночных с
развитием аутостилии редуцируется мышца, поднимающая нёбноквадратный
хрящ (она сохранилась в изменённом виде у нек-рых пресмыкающихся и птиц).
Мышца, приводящая ниж. челюсть, распадается на жевательную, височную и
крыловидную. Из мышц подъязычной дуги возникли мышца, опускающая ниж. челюсть,
и подкожная мускулатура шеи и лица, к к-рой у человека и обезьян относится и
мимич. мускулатура (рис. 2). С редукцией у наземных позвоночных жаберных дуг
мышцы их превратились в мышцы подъязычного аппарата, глотки и гортани.
Трапециевидная мышца утратила связь с висцеральным аппаратом и превратилась в
мышцу плечевого пояса. Ср. Париетальная мускулатура.
Рис. 1. Висцеральная мускулатура головы акулы: 1 - брызгальце; 2 -
нёбно-квадратный хрящ; 3 - нижняя челюсть; 4 -- мышца, поднимающая
нёбноквадратный хрящ; 5 - мышца, приводящая нижнюю челюсть; 6, 7, 8 - части
общего сжимателя глотки, иннервируемые лицевым, языко-глоточным и блуждающим нервами;
9 - трапециевидная мышца; 10 - лопаточный хрящ; 11- жаберные щели.
Рис. 2. Лицевая мускулатура обезьяны: 1- мышца, поднимающая верхнюю губу; 2 - круговая мышца рта; 3 - круговая мышца глаза; 4 - мышцы ушной раковины; 5 - подкожная мышца шеи (платизма); в - лицевой нерв.
Н. С. Лебёдкина.
ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ (от лат. viscera - внутренности), внутренностный, относящийся к внутр. органам животного. Напр., В. листок брюшины, выстилающий внутренности; висцеральная мускулатура - мускулатура внутренностей; В. череп - часть черепа, окружающая передний отдел кишечной трубки, и т. д.
ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ МОЗГ, отделы головного мозга, участвующие в регуляции вегетативных функций, т. е. деятельности вегетативной нервной системы, внутренних (висцеральных) органов и систем. Термин имеет ограниченное распространение. Используется в нейрофизиологии как синоним термина лимбическая система.
ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ СКЕЛЕТ, висцеральный череп, у позвоночных животных и человека скелетные элементы, закладывающиеся в ротовой и глоточной области кишечной трубки. У низших позвоночных в этом отделе находятся жаберные щели, разделённые межжаберными перегородками, в к-рых возникают опорные висцеральные элементы, или жаберные дуги. У предков позвоночных (по А. Н. Северцову) жаберные щели начинались непосредственно за ротовым отверстием. Число их доходило до 17. В процессе эволюции у позвоночных передние и задние жаберные щели и висцеральные дуги исчезли. Эволюция В. с. шла в двух направлениях. У бесчелюстных (ископаемые панцирные и совр. круглоротые) висцеральные дуги цельные и расположены снаружи от жаберных мешков; у миног они соединяются между собой продольными спайками и образуют упругую жаберную решётку; передние жаберные дуги образуют подглазничную дугу черепа и боковые хрящи ротовой присоски (рис. 1). У челюстноротых жаберные лепестки развиваются кнаружи от скелета. Жаберные дуги расчленяются на 4 подвижно соединённых между собой элемента (рис. 2, а). Подвижность жаберных дуг усиливает дыхат. функцию жабер и одновременно даёт нек-рую возможность удерживать пищу в ротовой полости. Это привело к утрате передними жаберными дугами дыхат. функции (рис. 2, б). Первые две из них редуцировались и сохранились у низших рыб в виде губных хрящей, третья жаберная дуга превратилась в орган активного захвата пищи - стала челюстной дугой и образовала первичную верх, челюсть (нёбноквадратный хрящ) и первичную ниж. челюсть (меккелев хрящ). Четвёртая жаберная дуга образует подъязычную дугу, состоящую из верх, подвеска, у большинства рыб соединяющего верх, челюсть с черепом, и нижнего, собственно подъязычного хряща,- г и о и д а. Последующие висцеральные дуги образуют собственно жаберные дуги. Их обычно 5, но может быть 6 или 7.
У костных рыб в В. с. губные хрящи исчезают, на нёбноквадратном хряще
развиваются отд. окостенения: на переднем его конце образуется нёбная кость, на
заднем - квадратная. Между ними - крыловидные кости. Существ, изменение В. с. у
костных рыб - появление вторичных челюстей (рис. 3), возникающих из покровных
костей. Верх, вторичную челюсть образуют предчелюстная и верхнечелюстная кости.
Нижнюю - зубная кость, к-рая охватывает переднюю половину меккелева хряща.
Задняя половина его окостеневает в виде самостоятельной сочленовной кости.
Между ней и квадратной костью возникает нижнечелюстной сустав. Здесь же
образуются вторичные кости: угловая, надугловая л др. На подъязычной дуге у
костных рыб возникает костная жаберная крышка. Подвесок расчленяется на
собственно подвесок и соединит, кость, что значительно усиливает подвижность
челюстного аппарата. Гиоид окостеневает. Жаберных дуг всегда 5.
Рис. 1. Схема висцерального скелета миноги: 1 - наружное отверстие
жаберного мешка; 2 - жаберная решётка; 3 - подглазничная дуга; 4 - боковые
хрящи ротовой присоски; 5 - черепная коробка; 6 - хорда; 7 - блуждающий нерв.
Рис. 2. Схема строения висцерального скелета у челюстноротых: а - висцеральный скелет гипотетического предка челюстноротых: 1 - жаберная щель; 2 - жаберный лепесток; 3 - жаберная перегородка; 4 - расчленённая жаберная дуга; 5- ротовое отверстие; I, II, III, IV,..., X - жаберные дуги; б - висцеральный скелет акулы: I, II - губные хрящи; III - первичная верхняя челюсть (нёбноквадратный хрящ); III'- первичная нижняя челюсть (меккелев хрящ); IV - подвесок; IV' - гиоид; V - IX - жаберные дуги.
У всех наземных позвоночных (рис. 4) первичная верх, челюсть сливается с
черепом и образует костные части нёба (аутостилия). В качестве челюстей
функционируют предчелюстные и верхнечелюстные кости. Ниж. челюсть наземных
позвоночных, за исключением млекопитающих, состоит из тех же костей, что и у
костных рыб; челюстной сустав у них образован квадратной и сочленовной костями.
Подвесок сменяет свою первичную функцию "подвеска" на функцию
передачи звуковых колебаний от барабанной перепонки внутреннему уху и
превращается в слуховую косточку (столбик), расположенную в полости среднего
уха, Гиоид, а также жаберные дуги редуцируются и, сливаясь, образуют
подъязычную косточку с её отростками. У млекопитающих ниж. челюсть состоит
только из зубной кости, к-рая сочленяется с чешуйчатой костью. Этот вторичный
нижнечелюстной сустав заменяет отсутствующий здесь первичный сустав между
квадратной и сочленовной костями. Последние у млекопитающих находятся в полости
среднего уха и образуют слуховые косточки; квадратная - наковальню, а
сочленовная - молоточек. Из слуховой косточки (столбика) у млекопитающих
возникает стремечко.
Рис. 4. Схема висцерального скелета наземных позвоночных: А - череп
головастика лягушки; Б - череп взрослой лягушки; В - череп гаттерии; Г - череп
птицы; Д - череп млекопитающего; кости: 1 - предчелюстная; 2 - челюстная; 3 -
зубная; 4 - подъязычная; 5 - квадратная; 5' - наковальня; 6 - сочленовная; 6' -
молоточек; 7 - нёбная; 8 - барабанная; 9 - крыловидная; III - нёбноквадратный
хрящ; III' - меккелев хрящ; IV - подвесок (стремечко); IV' - гиоид; V - VIII -
жаберные дуги.
Рис. 3. Схема черепа костной рыбы (висцеральный скелет отделён от черепной коробки); кости: 1 - предчелюстная; 2 - верхнечелюстная; 3 - зубная; 4 - нёбная; 5 - квадратная; 6 - крыловидные; 7 - сочленовная; 8 - угловая; III - нёбноквадратный хрящ; III' - меккелев хрящ; IV - расчленённый подвесок; IV' - гиоид; V- IX - жаберные ДУГИ.
У млекопитающих из угловой кости ниж. челюсти предков образуется барабанная кость. Тело подъязычной кости и её передние рожки возникают из подъязычной дуги, а задние рожки - из 1-й жаберной дуги; 2-я и 3-я жаберные дуги образуют щитовидный хрящ гортани; из 4-й дуги образуется надгортанник; из 5-й - черпаловидные хрящи, а по некоторым данным, также и хрящи трахеи.
Лит.: С е в е р ц о в А. Н., Морфологические закономерности эволюции, М.- Л., 1939; Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, М., 1947. А.Н.Дружинин.
ВИСЦЕРОПТОЗ (от лат. viscera - внутренности и греч. ptosis - падение), то же, что опущение внутренностей.
ВИСЦИН [от лат. viscum - клей (из ягод омелы)], продукт превращения клеточных стенок и протоплазмы у нек-рых растений. В. отличается клейкостью и способностью вытягиваться в тонкие прочные нити. Близок к растит, пектиновым веществам, но часто содержит каучукоподобные вещества. Образуется в ягодах и коре омелы (Viscum album), а также в пыльниках нек-рых покрытосеменных (напр., у орхидных), у к-рых пылинки склеиваются В. в комочки, прикрепляющиеся при помощи особых липких подушечек к телу насекомых-опылителей.
ВИСЦИНОВОЕ МАСЛО, минеральное масло, применяемое в воздушных фильтрах вентиляц. установок для очистки воздуха. В. м. получают из малосернистых нефтей смешением тяжёлого остаточного (цилиндрового) и лёгкого дистиллятного (веретённого) масел. Первый компонент обеспечивает липкость масла, второй - необходимую подвижность. В. м. должно отвечать требованиям ГОСТа 7611-50: вязкость (50°С) 19-24 сст или (19-24) 10-6 м2/сек, темп-pa вспышки 165°С, темп-pa застывания -20°С. Для поглощения пыли из воздуха металлич. коробки фильтров заполняют фильтрующим материалом (металлич. стружки и др.) и смачивают В. м.
ВИСЯЧАЯ ДОЛИНА, долина, днище к-рой обрывается уступом к днищу другой более крупной долины или к берегу моря, озера. Образуется при значит, различиях размывающей силы водотоков гл. долины и долины притока, вследствие чего врезание притока отстаёт от углублений долины гл. реки. На берегах озёр и морей В. д. возникают при отставании врезания водотока от скорости разрушения берега прибоем. Возникновение В. д. может быть связано также с резким изменением базиса эрозии, тектонич. движениями, быстрым понижением уровня водоёма, с различиями в литологии размываемых пород, а в горных р-нах и с различной скоростью углубления долин ледниками.
ВИСЯЧИЕ КОНСТРУКЦИИ, строит, конструкции, в к-рых осн. элементы, несущие нагрузку (тросы, кабели, цепи, сетки, листовые мембраны и т. п.),испытывают только растягивающие усилия. Работа В. к. на растяжение позволяет полностью использовать механич. свойства высокопрочных материалов (стальной проволоки, капроновых нитей и др.), а незначит. вес их даёт возможность перекрывать сооружения с наибольшими пролётами. В. к. сравнительно просты в монтаже, надёжны в эксплуатации, отличаются архитектурной выразительностью. Недостатками В. к. являются наличие распоров (см. Распорная система) и большая деформативность под действием местной нагрузки. Для восприятия распоров устраиваются анкерные фундаменты или т. н. контурные конструкции (кольца, опоясывающие по периметру В. к.). Уменьшение деформативности В. к. достигается введением стабилизирующих элементов - оттяжек, раскосов, балок жёсткости, дополнит, поясов, а также приданием В. к. формы, допускающей предварит, напряжение. Геометрически неизменяемые В. к., выполненные из прямолинейных элементов (вантов), наз. Байтовыми.
В. к. могут быть плоскими и пространственными. Простейший вид плоской В. к.-
закреплённый на опорах трос с подвешенными к нему элементами, воспринимающими
местную нагрузку. Совр. плоские В. к. применяются гл. обр. в висячих мостах,
висячих покрытиях, канатных дорогах, подвесных переходах трубопроводов
(рис. 1) и т. п.
Рис. 1. Подвесной переход трубопровода.
Пространственные В. к. применяются в основном в покрытиях обществ, и пром. зданий больших пролётов. Впервые В. к. покрытий были предложены и осуществлены В. Г. Шуховым в 1896 при строительстве павильонов Нижнегородской выставки, в т. ч. центр, здания инженерно-строит. павильона в виде круга в основании с наружным диаметром 68 м. За рубежом начало развития совр. В. к. покрытий относится к 30-м гг. 20 в. Значит, распространение они получили после 2-й мировой войны.
Рис. 2. Складское здание с трёхпролёт-ным висячим покрытием.
Рис. 3. Общий вид Роли-арены с седловидным висячим покрытием.
Пространств. В. к. покрытий весьма разнообразны; они различаются способами повышения их стабильности и жёсткости, а также особенностями конструктивного решения: однопоясные, двухпоясные, седловидные и др.
Однопоясные висячие покрыт и я - системы параллельных тросов, сетки или мембраны, образующие цилиндрич. или параболоидные поверхности. Поперечная нагрузка на несущие элементы передаётся обычно через настил. Повышение жёсткости конструкций достигается увеличением веса настила либо его омоноличиванием, превращающим систему в висячую оболочку, а при лёгких настилах - введением вантовых оттяжек (рис. 2). Двухпоясные висячие покрытия представляют собой предварительно напряжённые системы, состоящие из криволинейных поясов, обращённых выпуклостью в противоположные стороны.
Седловидные висячие покрытия обычно состоят из систем пересекающихся тросов (вогнутых и выпуклых), образующих сетку, либо представляют собой оболочку в форме гиперболич. параболоида. Большинство таких конструкций выполняется с предварит, напряжением. Крупным шагом в развитии В. к. явилось сооружение в 1953 в США (шт. Сев. Каролина) по проекту арх. М. Новицкого Роли-арены - здания с седловидным висячим покрытием (рис. 3).
В. к., возводимые обычно без применения лесов (с помощью лёгких подъёмных механизмов), позволяют снизить стоимость строительства и сократить его сроки, что делает их перспективными, отвечающими растущей потребности в зданиях и сооружениях с большими пролётами.
Лит.: Соботка 3., Висячие покрытия, пер. с чешского, М., 1964; КосенкоИ.С., Висячие конструкции покрытий, М., 1966; Дмитриев Л. Г., Кае и лов А. В., Байтовые покрытия, К., 1968; Качурин В. К., Статический расчет вантовых систем, М.- Л., 1969. Н.С.Москалёв.
ВИСЯЧИЕ СИСТЕМЫ в строительной механике, системы (несущие конструкции), в к-рых основные, преим. гибкие, элементы, перекрывающие пролёт, работают на растяжение. Отличит, особенности В. с.- сравнительно малая жёсткость и наличие внешних или внутренних (воспринимаемых жёсткими элементами) распоров. В. с. могут быть плоскими (однопоясные, многопоясные вантовые фермы) и пространственными (мембраны, висячие оболочки). В расчётных схемах В. с. рассматриваются как гибкие нити, шарнирно-стержневые многоугольники или гибкие оболочки. См. также Висячие конструкции.
ВИСЯЧИЙ БОК, верхняя поверхность ограничения горизонтально или наклонно залегающего пласта (В. б. пласта), сбросовой трещины или жилы. Иногда в горном деле этот термин употребляется для всей толщи пород, лежащих в том или ином месте над данным пластом (см. Боковые породы).
ВИСЯЧИЙ МОСТ, мост, в к-ром осн. несущая конструкция выполнена из гибких элементов (кабелей, канатов, цепей и др.), работающих на растяжение, а проезжая часть подвешена. В совр. В. м. широко применяют проволочные кабели ный в 1965 при входе в нью-йоркскую бухту Веррацано (США), имеет средний пролёт дл. 1298 м (рис. 2). и канаты из высокопрочной стали с пределом прочности 2-2,5 Гн/м2(200- 250 кгс/мм2), что существенно снижает собств. вес моста и позволяет перекрывать большие пролёты. Наряду с этим В. м. имеют малую жёсткость вследствие того, что при движении врем, нагрузки по мосту кабель (цепь) изменяет свою геометрич. форму, вызывая большие прогибы пролётного строения. Для уменьшения прогибов В. м. усиливают в уровне их проезжей части продольными балками или фермами жёсткости, распределяющими врем, нагрузку и уменьшающими деформацию кабеля. В. м., в к-рых проезжая часть поддерживается геометрически неизменяемой висячей фермой из прямолинейных канатов - вантов, наз. Байтовыми. Висячие системы применяют гл. обр. для автодорожных и городских мостов (рис. 1). Крупнейший В. м., сооружённый в 1965 при входе в нью-йоркскую бухту Веррацано (США), имеет средний пролёт дл. 1298 м (рис. 2).
Рис. 1. Пешеходный висячий мост через р. Днедр в Киеве. 1956-57.
Рис. 2. Висячий мост в бухте Веррацано. 1965.
Лит.: Цаплин С. А., Висячие мосты, М., 1949; Справочник инженера-дорожника, [т. 6], М., 1964; Смирнов В. А., Висячие мосты больших пролетов, М., 1970.
И. Н. Богданов.
ВИТ, река в сев.-зап. части Болгарии, прав, приток Дуная. Дл. 195 км, пл. басс. 3,2 тыс. км2. Образуется от слияния pp. Черни-Вит и Бели-Вит, берущих начало в горах Златишко-Тетевенска-Планина (система Стара-Планины); до с. Гложене течёт в горах, а затем выходит на Дунайскую равнину. Ср. расход воды у Ясена (ср. течение) ок. 15 М3/сек. Весной - повыш. водность, летом и осенью - низкий сток вплоть до пересыхания. ГЭС.
ВИТАЛИ Иван Петрович [1794, Петербург,- 5(17).7.1855, там же], русский скульптор. Монументалист и портретист. Учился у отца - Пьетро В., в мастерской П. Трискорни (по др. источникам - у А. Трискорни) и как вольноприходящий в петерб. АХ. С 1818 жил в Москве. Произведения В. моек, периода монумент, обобщённостью форм и уравновешенностью композиционно-пространств. построений близки рус. скульптуре 1-й четв. 19 в. (колесница Славы и рельеф "Освобождение Москвы" для Триумфальных ворот, чугун, 1829-34; скульптура фонтанов - на Лубянской пл., ныне перед зданием Президиума АН СССР, и на Театральной пл., ныне пл. Свердлова,- оба бронза, 1835). С 1841 жил в Петербурге (с 1842 - проф. АХ), работая гл. обр. над скульптурным оформлением Исаакиевского собора (с учениками и сотрудниками своей мастерской В. исполнил св. 300 статуй и рельефов). Этот цикл, выполненный с огромным размахом, лишён, однако, классицистич. простоты и ясности, органич. слитности с архитектурой, характерных для работ В. моск, периода. В. выполнил также декоративную скульптуру для Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца в Москве (цинк, 1848-49). В портретных бюстах В. стремление к точной фиксации облика современника обычно сочетается с отвлечённо-идеальной схемой классицизирующего портрета (портреты К. П. Брюллова, гипс, 1836, Н.-и. музей АХ СССР, Ленинград, и А. С. Пушкина, мрамор, 1837, Всесоюзный музей А. С. Пушкина, г. Пушкин). Для творчества В. 1840-х гг. характерны ещё большая конкретность облика человека и тяготение к романтич. взволнованности образов. Илл. см. при ст. Российская Советская Федеративная Социалистическая республика.
И. П. Витали.
Лит.: Якирина Т. В., Одноралов Н. В., Витали. 1794-1855, Л.- М., 1960.
ВИТАЛИЗМ (от лат. vitalis - жизненный, животворный, живой), идеалистическое течение в биологии, допускающее наличие в организмах особой нематериальной жизненной силы. В. берёт начало от первобытного анимизма - представления об одушевлённости всех тел природы. Элементы В. обнаруживаются в представлениях величайших мыслителей античности: Платона - о бессмертной душе (психее) и Аристотеля - об особой нематериальной силе "энтелехии", управляющей явлениями живой природы. После эпохи Возрождения идея одушевлённости неживых тел уступила место механич. пониманию явлений как неорганич., так и органич. мира. В 17 в. появилось дуалистич. учение, проводившее резкую грань между телами неживой природы и живыми существами. Я. Б. ван Гелъмонт создал учение об "археях"-духовных началах, регулирующих деятельность органов тела. Более детально эту виталистич. концепцию развил в нач. 18 в. нем. врач Г. Шталь, полагавший, что жизнью организмов управляет душа, к-рая и обеспечивает их целесообразное устройство. В нач. 19 в. отмечалось возрождение виталистич. идеи как реакция на упрощённые механистич. представления франц. материалистов 18 в. (Д. Дидро, Ж. Ламетри и др.). Нематериальное начало жизни нем. анатом И. Ф. Блуменбах наз. формативным стремлением, нем. естествоиспытатель Г. Р. Тревиранус - жизненной силой (vis vitalis - отсюда и назв. всего направления). Виталистич. взгляды нем. физиолога И. Мюллера, приписывавшего живым существам творческую силу, к-рая обусловливает их единство и гармонию, В. И. Ленин относил к физиологии. идеализму. Во 2-й пол. 19 в. вульгарный механистич. материализм снова сменился волной В., названного тогда неовитализмом. Его вдохновителем был нем. биолог X. Дриш, считавший, что сущность жизненных явлений составляет т. н. энтелехия (нечто, в самом себе несущее цель), к-рая действует вне времени и пространства и непознаваема. Существование непознаваемых жизненных факторов допускали и др. виталисты, называя их "жизненной энергией", "жизненным порывом", "доминантой". Отказываясь от объяснения жизненных явлений, В. демонстрирует бессилие идеализма в решении вопроса о сущности жизни, её происхождении и развитии. Источником возрождающихся время от времени виталистич. воззрений является неудовлетворённость виталистов механистич. объяснениями жизненных явлений и неспособность применять для этих объяснений методологию диалектического материализма. Критикуя недостатки толкования сущности жизни и гл. свойств живого механистич. материализмом, В., по существу, сам не выходит за рамки метафизич., механистич. методологии. Утверждая несводимость жизни к совокупности химич., физич. и механич. явлений, В. абсолютизирует качественное своеобразие жизненных явлений, привлекая для его объяснения вымышленные нематериальные факторы. Для В. характерно игнорирование историч. метода (напр., отрицание X. Дришем и его последователями теории Ч. Дарвина; телефиналистич. трактовки эволюции совр. идеалистами). Виталисты всегда использовали для обоснования своей позиции нерешённость тех или иных проблем (напр., предполагавшуюся невозможность синтеза органич. веществ вне организма и т. п.). По мере того как те или иные особенности живого получали научное, материалистическое объяснение, В. апеллировал к др., ещё не изученным областям. В. идеалистически истолковывал не только природу живых организмов вообще, но и природу сознания. После победы эволюционных представлений в биологии В. проникает и в эту область в форме различных антидарвинистских концепций эволюции, напр, психоламаркизм, творческая эволюция (франц. философ А. Бергсон) и др.
Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20; Ленин В. И., Материализм и эмпириокритицизм, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 18; Тимирязев К. А., Витализм и наука, Соч., т. 5, М., 1938; Дриш Г., Витализм. Его история и система, М., 1915; Тейяр де Шарден П., Феномен человека, пер. с франц., М., 1965.
Л. Я. Бляхер.
ВИТАЛЛИУМ, кобальтовый сплав, содержащий 0,2-0,35% С, 1,5-3,5% Ni, 25-30% Сг, 4.5-6,5% Мо, де 2% Fe, 0,3% Мп, 0,6% Si. Применялся как литой жаропрочный материал для мелких и средних (до 20-25 кг) отливок деталей газовых турбин (в т. ч. рабочих лопаток), эксплуатируемых при темп-pax до 800 °С.
ВИТАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (от лат. vitalis - жизненный, живой), гистофизиологич. метод окрашивания живых растительных или животных клеток специальными красителями, при к-ром клетка не погибает; то же, что прижизненное окрашивание.
ВИТАМИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, болезненное состояние, возникающее при полном отсутствии, недостаточном поступлении или повышенном разрушении витаминов в организме. В. н. впервые в мире была экспериментально воспроизведена в 1880 на белых мышах рус. врачом Н. И. Луниным. В 1912 польск. учёный К. Функ назвал открытые Луниным вещества витаминами, а заболевания, вызванные полным отсутствием их в питании, авитаминозами. Для более точного определения В. н. к слову "авитаминозы" добавляют буквенное и цифровое обозначение витаминов (напр., авитаминозы A, B1, B2, В6, С, D, Е, К, РР и др.). При недостаточном поступлении витаминов в организм наблюдаются стёртые формы В. н.- гиповитаминозы, к-рые могут длиться годами. При В. н. одного витамина развивается моноавитаминоз или моногиповитаминоз, одновременно 2-3 или более витаминов- полиавитаминоз или полигиповитаминоз. Для нормальной жизнедеятельности необходимо определённое количество витаминов, к-рые поступают в организм с пищей или (нек-рые витамины) синтезируются бактериями кишечника. Потребность в витаминах у человека значительно увеличивается при тяжёлых физич. нагрузках, беременности, кормлении грудью, инфекционных и эндокринных заболеваниях и т. п. В связи с этим В. н. может развиться даже при нормальном поступлении витаминов в организм. Различают экзогенную и эндогенную В. н. Экзогенная, или алиментарная (от лат. alimentum - пища, питание), связана с недостаточным содержанием или отсутствием витаминов в пище. В мирное время встречается редко. Чаще всего эта форма В. н. обусловлена неправильным хранением продуктов и грубыми нарушениями правил кулинарной обработки пищи, что приводит к разрушению большей части витаминов. Нарушения витаминного обмена при экзогенной форме В. н. обратимы; они устраняются витаминизацией пищи. Эндогенная форма В. н. встречается наиболее часто. Вызывается она двумя группами причин. Первая включает заболевания, приводящие к повыш. разрушению витаминов в желудочно-кишечном тракте, нарушению их всасывания, подавлению их синтеза в кишечнике. Это наблюдается при гельминтозах, лямблиозе, нек-рых заболеваниях печени. Вторая - разнообразные факторы, приводящие к повыш. потребности организма в витаминах или нарушению обмена между витаминами и продуктами расщепления белков, жиров и углеводов (напр., при инфекционно-токсич. процессах). В. н. развивается постепенно, т. к. приспосооительные возможности организма человека довольно велики, вследствие чего клинич. признаки выявляются не сразу. Симптомы и лечение В. н. зависят от того, какого витамина не хватает организму (см. Витамины, Витаминотерапия).
Профилактика В. н. имеет в основном значение при экзогенных авитаминозах и заключается в увеличении произ-ва пищевых продуктов, богатых витаминами, в достаточном потреблении овощей и фруктов, правильном хранении пищевых продуктов и рациональной технологич. обработке их на предприятиях пищевой пром-сти, общественного питания и в быту. При недостатке витаминов - дополнит, обогащение питания витаминными препаратами и витаминизированными пищевыми продуктами массового потребления.
Лит.: Ефремов В. В., Важнейшие авитаминозы человека, М.- Л., 1939; Рысс С. М., Гиповитаминозы и болезни витаминной недостаточности (С и группы В), М., 1948; В i с k п е 1 1 F. and Ргеscott F., The vitamins in medicine, 3 ed., L., 1953. В. В. Ефремов.
В. н. у с.-х. животных чаще проявляется в форме гиповитаминозов и реже авитаминозов. Она может быть связана с дефицитом витаминов и провитаминов в рационе, с затруднением (или отсутствием) всасывания витаминов в кишечнике или плохим усвоением их клетками и тканями при болезни, а также с действием антивитаминов (тиаминазы, сульфаниламидов, нек-рых антибиотиков и др.). Проявляется гл. обр. во время стойлового содержания. Чаще В. н. наблюдается у молодых животных в период роста, у беременных самок, у высокопродуктивных животных.
В. н. у животных вызывает снижение продуктивности, плодовитости, повыш. заболеваемость, особенно молодняка, сокращение сроков хоз. использования маточного поголовья и производителей. При В. н. от животных получают биологически неполноценные продукты питания (молоко и молочные продукты, мясо, яйца) и более низкого качества сырьё для пром-сти (шерсть, кожа, мех).
Лечение и профилактика В. н. у животных основаны на улучшении зоогигиенич. условий содержания, обеспечении полноценными рационами с наличием в них кормов, богатых витаминами, а также дачей внутрь и введением внутримышечно витаминных препаратов. Большое значение при этом имеет популяризация сведений о В. н. среди работников животноводства. В. А. Аликаев.
ВИТАМИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, вырабатывает синтетич. витамины, коферменты в виде чистых кри-сталлич. веществ и готовых к применению форм (драже, таблетки, ампулы, капсулы, гранулы, концентраты) и в небольших количествах витаминные препараты из растит, и животного сырья. Витамины повышают пищ. ценность продуктов питания, применяются в лечебной практике и для витаминизации кормов с целью повышения продуктивности животноводства.
Произ-во витаминов в СССР организовано в нач. 30-х гг. Вначале выпускались витаминные препараты из натурального сырья. Затем было освоено произ-во синтетич. витаминов С и К3. С 1949 по технологии, разработанной сов. учёными, в пром. масштабе стал осваиваться синтез др. витаминов, напр, тиамина (витамин В1). В 1950 произ-во витаминов в СССР увеличилось по сравнению с 1940 в 5,6 раза. К 1955 в СССР были разработаны схемы синтеза всех известных осн. витаминов. Дальнейшее развитие В. п. в СССР связано гл. обр. с разработкой и внедрением синтетич. методов произ-ва витаминов. Эти методы по характеру технологич. процессов значительно сложнее, чем метод извлечения витаминов из натурального сырья, но они позволяют получать продукцию в химически чистом виде, что имеет большое значение для их лечебного применения и точных дозировок при изготовлении кормовых концентратов. Кроме того, издержки на произ-во синтетич. витаминов ниже издержек на получение соответствующих витаминов из натурального сьгрья.
За 1959-65 в пром. масштабе освоен синтез всех известных витаминов и витаминных препаратов, введены в строй крупные витаминные предприятия: Белгородский витаминный и Болоховский (Тульская обл.) хим. комбинаты, а также значительно увеличены мощности ранее действовавших предприятий. В 1965 объём произ-ва витаминной продукции в СССР увеличился по сравнению с 1958 в 2,8 раза, а в 1970 по сравнению с 1965 в 2,6 раза. В 1970 выпуск синтетич. витаминов и их готовых форм составил более 99% всего объёма произ-ва витаминной продукции.
К специфич. особенностям синтеза витаминов относятся: многостадийность процессов; значит, материалоёмкость, обусловливающая необходимость размещения предприятий В. п. вблизи сырьевых баз; применение спец. аппаратуры, предназначенной для работы с агрессивными средами; необходимость выработки высокочистой продукции. Витаминные з-ды - специализированные предприятия. Преобладает предметная специализация - осуществление синтеза витаминов на каждом предприятии по полной схеме их произ-ва, включая и выпуск всех полупродуктов. С кон. 60-х гг. расширяется более эффективная - технологич. специализация произ-ва полупродуктов.
Научно-технич. проблемы получения витаминов и их применения разрабатываются в СССР в основном во Всесоюзном н.-и. витаминном ин-те, а также в н.-и. орг-циях АМН СССР, АН СССР и АН союзных республик, министерств и ведомств. Вопросы совершенствования действующих произ-в решаются центр, заводскими лабораториями.
Гл. направления дальнейшего развития В. п. в СССР: создание новых высокоэффективных препаратов; совершенствование технологии произ-ва и разработка новых, улучшенных схем синтеза, осн. на использовании дешёвых видов отечеств, сырья; увеличение выработки витаминов, коферментов и их готовых форм до уровня, обеспечивающего полное удовлетворение потребностей нар. х-ва, расширение ассортимента продукции; строительство новых и реконструкция действующих произ-в; механизация и автоматизация технологич. процессов; совершенствование и организация произ-ва отд. полупродуктов на предприятиях др. отраслей пром-сти; повышение качества продукции; углубление технологич. специализации; внедрение автоматизированных систем управления отраслью пром-сти и произ-вом.
Произ-во витаминов получило значит, развитие также в др. социалистич. странах. СССР оказывал технич. помощь этим странам в организации исследований и крупнотоннажного произ-ва, предоставлял проектную документацию, образцы препаратов. В Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Чехословакии быстрыми темпами развивается произ-во синтетич. витаминов и их готовых форм. По сов. проекту построен крупный цех синтеза аскорбиновой кислоты в Болгарии. В рамках СЭВ координируются н.-и. работы и происходит обмен информацией.
В наиболее развитых капиталистич. странах, особенно в США, Японии, Великобритании, ФРГ, Франции, Швейцарии, произ-во витаминов достигло больших размеров. Как правило, оно сосредоточено в руках химико-фармацевтич. фирм.
По технич. документации, разработанной в СССР, построены цехи синтеза витаминов на химико-фармацевтич. заводе в Хайдарабаде (Индия). См. также статью Микробиологическая промышленность.
Лит.: Большая Советская Энциклопедия, 2 изд., т. 8, М., 1951, с. 18U -85; Березовский В. М., Химия витаминов, М., 1959; Витамины. Научный обзор, в. 1, М., 1968. А. Н. Калачёв.
ВИТАМИННЫЕ КОРМА, натуральные растительные и животные корма с высоким содержанием витаминов. Введением В. к. в рационы животных можно удовлетворить их потребность в витаминах без спец. добавок. Осн. источник витамина А - растения, содержащие каротин: зелёная трава, особенно бобовая (30-100 мг/кг), хорошее сене (20- 30 мг/кг), травяная мука (100- 250 мг/кг), морковь (70-95 мг/кг), рыбий жир; витамина группы D - сено бобовых, высушенное на солнце (750-900 ИЕ в 1 кг), молозиво (100-200 ИЕ), рыбий жир (50 000 ИЕ), облучённые ультрафиолетовым светом кормовые дрожжи (3000-20000 ИЕ); витамина С - молодые зелёные растения, особенно листья (400- 900 ИЕ) и хвоя (1000 ИЕ), корнеплоды и клубнеплоды (115-380 ИЕ); витамина Е - трава (100-150 мг/кг) и сено (70 мг/кг) бобовых, пшеничные отруби; витаминов группы В - многие расти
Содержание витаминов группы В в основных кормах (лг в 1 кг)
Корма |
Bi |
вг |
В3 |
В„ |
РР |
Фолие-вая кислота |
Биотин |
Холин |
Трава клевера |
1,3 |
6,8 |
12,4 |
4,5 |
28,2 |
1,79 |
0,01 |
- |
Зерно |
|
|
|
|
|
|
|
|
овса |
4,3 |
1,0 |
11,0 |
1,2 |
8,0 |
- |
0,18 |
1200 |
кукурузы |
2,8 |
0,6 |
8,0 |
4,8 |
20,6 |
- |
0,06 |
|
ячменя |
3,1 |
1,2 |
10,0 |
4,3 |
65,0 |
- |
0,07 |
1150 |
гороха |
5,2 |
1,6 |
|
3,0 |
18,0 |
- |
0 ,09 |
1600 |
Отруби пшеничные |
4,9 |
3,0 |
24,0 |
18,0 |
- |
- |
- |
- |
Морковь кормовая |
0,6 |
0,2 |
1,0 |
1,2 |
10,0 |
- |
- |
- |
Жмых льняной |
13,0 |
6,0 |
7,0 |
- |
48,0 |
- |
|
|
Шрот соевый |
6,6 |
3,3 |
14,0 |
|
27,0 |
3,3 |
0,7 |
2600 |
Шрот подсолнечниковый |
-- |
3,3 |
10,0 |
11,0 |
180 |
- |
- |
4300 |
Рыбная мука |
0,9 |
3,0-17,0 |
- |
- |
69-90 |
- |
- |
2000-3000 |
Мясо-костная мука |
0,5 |
5,7 |
6,1 |
1,5 |
56 |
- |
0,2 |
2000-3000 |
Пахта |
0,4 |
1,6 |
3,5-5,5 |
- |
1,3 |
- |
- |
- |
Дрожжи кормовые сухие |
18,0 |
48,0 |
100 |
30 |
200 |
23 |
1,1 |
2500 |
тельные и животные корма (см. табл.). Витамин B12 содержится в основном в животных кормах - в рыбной муке (30- 80 мг/кг), мясо-костной муке (40 мг!кг). Пром-сть выпускает витаминизированные комбикорма для разных видов с.-х. животных.
ВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, лекарственные препараты, содержащие витамины. В. п. применяют для предупреждения или лечения болезненных состояний, вызванных витаминной недостаточностью, а также при лечении нек-рых др. заболеваний. Получают В. п. синтетически или из природных источников (растений, органов животных), содержащих соответствующие витамины. Называют В. п. так же, как витамин, к-рый данный препарат содержит (буквенными обозначениями - витамин Л, Bi, С и т. д. или в соответствии с хим. назв. витамина - ретинол, тиамин-бромид и т. д.). Выпускают В. п. в виде различных лекарств, форм (драже, таблетки, порошки, капли, растворы). В. п. применяют внутрь (через рот) или в инъекциях (впрыскиванием).
Витамин А (ретинол аксерофтол). Препараты ретинола получают из печени тресковых рыб (рыбий жир), а также синтетически (аксероферол ацетат и пальмитат). В 1 г рыбьего жира содержится 350 ME (междунар. единиц) витамина А. Выпускают витамин А также в драже и масляных растворах, содержащих ретинол. Применяют препараты витамина А обычно внутрь, иногда внутримышечно, а при поражениях кожи (ожоги, трещины) наружно.
Витамин B1 (тиамин-бромид, или тиамин-хлори д). Выпускают синтетич. витамин Bt в порошках, драже, таблетках, содержащих по 1,2 мг, 2,4 мг, 6 мг и 12 мг, и ампулах по 1 мл 1,2%-, 2,4%- и 6%-ных растворов тиамина-бромида (тиамин-хлорид применяют в несколько меньшей дозе), а также сухие очищенные пивные дрожжи и гефефитин-таблетки, состоящие из сухих пивных дрожжей и фитина, содержащие нек-рое количество витамина B1. Витамин B1 вводят внутрь в виде инъекций.
Витамин В2(рибофлавин)- оранжево-жёлтый порошок, получают синтетически. Выпускают в порошках, драже, таблетках, содержащих 0,002 г, 0,005 г и 0,01 г препарата; для местного применения при заболеваниях глаз рибофлавин назначают в глазных каплях.
Витамин РР (никотиновая к - т а и близкий по строению ей никотинамид) получают синтетически. Выпускают никотиновую к-ту в драже по 0,015 г, в таблетках по 0,05 г и в ампулах по 1 мл 10-ного раствора (для инъекций), никотинамид - в драже по 0,015 г, в таблетках по 0,025 г и 0,05 г и в ампулах по 1 и 2 мл 2,5% - и 5% -ных растворов.
Витамин B6 (пиридоксин). Для леч. целей получают синтетически пиридоксина гидрохлорид. Принимают препарат внутрь, а также вводят подкожно и внутримышечно. Выпускают в порошках, таблетках, содержащих по 0,002 г, 0,005 г и 0,01 г препарата, и в ампулах по 1 мл 1%-, 2,5%- и 5%-ных растворов.
Витамин Вс (фолиевая кислота). Для леч. целей получают синтетически. Применяют в порошках и таблетках, содержащих по 0,001 г и 0,002 г препарата.
Витамин В3 (пантотеновая к-та). Для леч. целей синтетически получают кальциевую соль панто-теновой к-ты. Препарат выпускают в таблетках по 0,1 г и в ампулах по 2 мл 20%-ного раствора для инъекций; местно (при ожогах, ранах) применяют в виде примочек, полосканий (5%-ный раствор) и мази; для ингаляций (при заболеваниях дыхат. путей) - в виде аэрозоля (4%-ный раствор пантотената кальция).
Витамин B12 (цианкобаламин) - порошок тёмно-красного цвета. Выпускают в ампулах по 1 мл раствора, содержащего 50 мкг, 100 мкг, 200 мкг и 500 мкг препарата (раствор имеет розовый или ярко-красный цвет); вводят впрыскиванием. В небольших количествах витамин B12 содержится в леч. препаратах - к а м п о л о н е (концентрированный водный экстракт печени кр. рог. скота или китов) и антианемине (экстракт из печени кр. рог. скота с добавлением сульфата кобальта).
Витамин B15 (условное назв.) (п а н г а м а т кальция) применяют в таблетках по 0.05 г.
Холи н-хлорид относится к комплексу витаминов группы В, получают синтетически. Выпускают в растворе для приёма внутрь (20%-ный раствор) и для внутривенных вливаний (1%-ный раствор на изотопич. растворе хлорида натрия или 5%-ном растворе глюкозы).
Витамин С (аскорбиновая к-та) - раствор натриевой соли. Кристаллич. аскорбиновую к-ту получают синтетически и выпускают в порошках, таблетках, драже, содержащих по 0,05 г, 0,1 г, 0,2 г препарата, и в ампулах по 1 мл, 1 мл, 5 мл 5% -ного раствора (для инъекций). Выпускают также препараты, получаемые из растит, источников, содержащих витамин С,- витаминный сироп, чай витаминный, п е в и р о з (сухой концентрат плодов шиповника и витамин Р). Галаскорбин (комплексное соединение калиевых солей аскорбиновой и галловой к-т) применяют внутрь, а также наружно (водные растворы) при поражении кожи (ожоги, трещины . и др.).
Витамин Р. В качестве лекарств, препаратов применяют комплекс катехинов, получаемых из листьев чая (условно наз. витамин Р), а также витамин Р из цитрусовых, рутин, кверцетин. Витамин Р выпускают в таблетках и драже, содержащих по 0,05 г витамина Р. Рутин для мед. целей получают из зелёной массы гречихи, софоры японской. Выпускают в порошках и таблетках, содержащих по 0,02 г препарата. Рутин входит в состав таблеток "Аскорутин" (по 0,05 г аскорбиновой к-ты и рутина). Урутин (раствор, содержащий 0,025 г рутина и гексаметилентетрамин) выпускают в ампулах для инъекций. Кверцетин выпускают в порошках и таблетках, содержащих по 0,02 г препарата.
Витамин D2 (кальциферол, или эргокальциферол) выпускают в виде масляного раствора (в 1 мл 10 000 и 50 000 ME), в спиртовом растворе (в 1 мл 200 000 ME), драже (300 и 500 ME в каждой). В 1 г рыбьего жира содержится 30 ME. Выпускают также препарат видеин в форме порошка (1 г порошка содержит 20 000 ME витамина D2), драже или таблеток (по 500, 1000, 5000, 10 000 ME витамина D).
Витамин Е (токоферол) вводят внутрь и внутримышечно в масляных растворах, драже и капсулах (по 0,025 г, 0,05 г, 0,1 г, 0,2 г препарата). Для инъекций выпускается токоферол-ацетат в ампулах (1 мл 5-, 10-, 20%-ных растворов). Препарат а е в и т содержит масляный раствор ретинола-ацетата (витамин А) и токоферола-ацетата.
Витамин К3 (викасол) для мед. целей получают синтетически. Применяют в таблетках, содержащих по 0,01 г, 0,015 г, 0,2 г, и в инъекциях (ампулы по 1 мл 1%-ного раствора). Для усиления эффекта применяют комбинации (комплексы) различных витаминов- поливитамины. Выпускают поливитамины в таблетках и драже. Наиболее употребительны следующие комбинации: B1 н С; В2 и С; С и рутин; РР и С; Вь В2 и С; B1, РР и С; В1, В2, РР и С; A1, B1, В2 и С; A, B1, В2, В6, РР и пантотенат кальция.
Лит.: Закусов В. В., Фармакология, 2 изд., М., 1966; М а ш к о в с к и и М. Д., Лекарственные средства. 6 изд., М.. 1961.
Ю. В. Буров.
ВИТАМИНОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, образующие и накапливающие витамины в количествах, достаточных, чтобы служить сырьём для пром-сти, производящей чистые препараты или концентраты витаминов, или источником обеспечения ими организма человека и с.-х. животных. К В. р. относят также и такие, в к-рых образуются вещества, содержащие физиологически активную часть витаминов, т. н. провитамины, превращающиеся в животном организме в витамины. Напр., растения не могут служить непосредств. источником витамина А, но они накапливают его провитамин - каротин. В растениях не образуются витамины группы D, но в растит, мире широко распространены эргостерины, являющиеся источником этих витаминов в организме животных и человека и служащие для искусств, их получения. Витамины образуются в основном в клетках растений, причём их первичный синтез у высших растений происходит в зелёном листе. Ьолышшство витаминов встречается почти во всех растениях, но в разных органах и в различных количествах; нек-рые - только в отд. видах растений.
Каротин (провитамин А) синтезируют почти все высшие растения. Для человека осн. источником каротина служат красные и жёлтые плоды растении, окрашенные корнеплоды. Напр., в корнях красной моркови содержится до 18 мг% каротина, и выделение его не требует столь сложной технологии, как получение из листовых материалов. В пищ. рационе наиболее ценными источниками провитамина А являются: петрушка (зелень), капуста листовая, шпинат, щавель, лук зелёный, сельдерей, горошек зелёный, зелёные плоды бобов и фасоли, сладкие сорта стручкового перца, помидоры, тыква, абрикосы, сливы, шиповник (мякоть плодов), плоды облепихи и черники. Из кормовых растений высоким содержанием каротина характеризуются люцерна, клевер, житняк, мятлик, тимофеевка. Каротин образуется в листьях, корнях и плодах, в очень редких случаях в цветках, напр, у ноготков. Витамины комплекса В также широко распространены в растит. мире. В пром-стн гл. сырьём для приготовления концентратов витаминов B1, B2 и РР являются зародыши семян хлебных злаков, дрожжи.
Среднее содержание важнейших витаминов в некоторых растениях (мг%)
Картофель (клубни) |
Каротин |
B1 |
В2 |
РР |
С |
Виноград |
Каротин |
в1 |
в2 |
РР |
С |
|
следы |
0,1 |
0,05 |
0,9 |
10 |
|
0,06 |
0,04 |
0,2 |
3 |
|||
Капуста белокочанная |
следы |
0,06 |
0,05 |
0,4 |
30 |
Сливы |
0,1 |
0,06 |
0,04 |
9,5 |
5 |
|
Капуста цветная |
следы |
0,11 |
0,10 |
0,6 |
70 |
Земляника садовая |
|
0,03 |
0,06 |
0,3 |
60 |
|
Морковь |
до 18 |
0,06 |
0,06 |
0,4 |
5 |
Смородина чёрная |
0,7 |
0,06 |
- |
|
300 |
|
Лук репчатый (луковицы) |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,2 |
10 |
Смородина красная |
- |
0,07 |
- |
_ |
30 |
|
Апельсины |
0,3 |
0,08 |
0,03 |
0,2 |
40 |
|||||||
Помидоры (красные плоды) |
2 |
0,06 |
0,04 |
0,5 |
40 |
Лимоны |
0,4 |
0,04 |
- |
0,1 |
40 |
|
Шиповник (очищенные плоды) |
|
|
|
|
4500 |
|||||||
Салат (листья) |
0,12 |
0,04 |
0,08 |
0,2 |
7 |
|||||||
Яблоки |
0,1 |
0,04 |
0,03 |
0,3 |
7 |
Первоцвет лекарственный
(листья) |
3 |
- |
- |
- |
2500 |
|
Вишни |
0,3 |
0,05 |
0,06 |
0,4 |
15 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Значит, количество витамина РР содержат съедобные грибы, уступая в этом отношении только дрожжам. Сырьём для пром. получения витамина В6 и биотина служат пекарские и пивные дрожжи. Из дрожжей получают также фолиевую к-ту, к-рой богаты и листья мн. растений. Пантотеновая к-та содержится в отрубях, дрожжах, в цветной капусте и др. Витамин B12 накапливается в синезелёных водорослях, актиномицетах и в нек-рых бактериях, B15 - в семенах мн. растений. Витамин С (аскорбиновая к-та) образуется почти во всех высших растениях, гл. обр. в листьях, меньше в плодах, корнях и стеблях. Иногда количество его в плодах бывает значительно выше, чем в листьях (у нек-рых видов шиповника, актинидии и чёрной смородины, в незрелых плодах грецкого ореха). Витамин С, как правило, отсутствует в зрелых семенах, но появляется в них при прорастании. Осн. источник витамина С в пищ. рационе - овощи и плоды, особенно картофель, клубни к-рого, хотя и содержат небольшое количество витамина С, но регулярно потребляются в пищу. Для получения чистых препаратов в пром-сти используются плоды нек-рых видов шиповника, а концентратов - плоды шиповника, грецкого ореха (незрелые), красного перца, чёрной смородины, облепихи и др. С т е р и н ы (провитамин D) встречаются во всех растениях; количество их в растит, маслах составляет 0,5-0,6% . Дрожжи и грибы - осн. промышленное сырьё для получения провитамина D, к-рый под влиянием облучения ультрафиолетовыми лучами превращается в витамин D. Витамин Е (токоферол) имеется во мн. растениях, особенно в зародышах семян нек-рых злаков. В пром-сти концентрат витамина Е получают гл. обр. из зародышей семян пшеницы. В значит, количествах он присутствует в семенах арахиса, гороха, кукурузы, сои, хлопчатника, кунжута, в листьях кочанного салата и эстрагона. Витамин К (филлохинон) содержится в листьях капусты, шпината, каштана обыкновенного, в корнеплодах моркови, плодах тыквы, рябины, помидоров и др. Витамин Р (гесперидин и близкий к нему рутин) имеется в плодах шиповника, цитрусовых.
Лит.: Букин В. Н., Витамины, 2 изд., М. - Л., 1941; Девятнин В. А., Витамины, М., 1948; Р о ж к о в М. И., Смирнов Н. Е., Витаминные растения, М., 1956; Овчаров К. Е., Витамины растений, М., 1964. Т. С. Оголевси.
ВИТАМИНОТЕРАПИЯ (от витамины и терапия), применение витаминных препаратов с леч. целью при пек-рых заболеваниях, а также при отсутствии или недостатке витаминов в организме (заместительная терапия). В. назначают и для удовлетворения повышенной по требности организма в витаминах при нек-рых физиол. состояниях (напр., при беременности, кормлении грудью и др.). Витамин А применяют при различных нарушениях ороговения кожи, заболеваниях пищеварит. аппарата, при куриной слепоте, ксерофтальмии и др. заболеваниях глаз и т. п. Витамин В, (тиамин) назначают при бери-бери, невритах, язвенной болезни, гастритах, тиреотоксикозе, проф. интоксикациях, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (спазмы сосудов и др.), печени, диабете. Витамин В2 (рибофлавин) используют при себорейной экземе, плохо заживающих ранах и трофич. язвах, маститах и трещинах сосков у кормящих женщин, блефарите, кератитах, куриной слепоте, заболеваниях пищеварит. тракта и др. Витамин РР (никотиновая к-та) оказывает леч. эффект при пеллагре, нек-рых психозах, коронарном атеросклерозе, сосудистых спазмах, язвенной болезни, отравлениях свинцом, бензолом, мышьяком, ртутью. Витамин В6 (пиридоксин) применяют при токсикозах беременных, заболеваниях нервной системы, пищеварит. тракта, кожных болезнях. Витамин В3 (пантотеновая к-та) назначают при полиневритах, при кишечной атонии, бронхитах, бронхопневмониях, аллергич. заболеваниях и пр. Витамин Вс (фолиевая к-та) применяют при нек-рых нарушениях кроветворения (алиментариая макроцитарная анемия у взрослых и детей), спру, хронич. заболеваниях кишечника. Витамин B12 (цианкобаламин) оказывает леч. действие при различных анемиях, лучевой болезни, красной волчанке, нек-рых заболеваниях нервной системы. Витамин В15 (пангамат кальция) используют как средство, улучшающее обмен веществ (повышает липидный обмен, усвоение тканями кислорода и т. п.), при гипоксиях, коронарном атеросклерозе, постинфарктных состояниях, нек-рых заболеваниях лёгких, гепатитах. Витамин С (аскорбиновая к-та) назначают при цинге, нек-рых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кровотечениях, аллергиях, коллагенозах, атеросклерозе, инфекц. заболеваниях, проф. интоксикациях. Витамин Р применяют при повышенной хрупкости и проницаемости капилляров, аллергиях, остром гломерулонефрите с кровотечениями. Витамин D2 (кальциферол) назначают при нарушении кальциевого обмена при рахите, остеопорозе, остеомаляции, а также при волчанке. Витамин Е (токоферол) вводят при прогрессирующей мышечной атрофии, тромбофлебитах и флебитах, облитсрирующем эндартериите, трофич. язвах, коллагенозах, склеродермии новорождённых, проф. отравлениях, а также для предупреждения самопроизвольных абортов, при токсикозах беременности. Витамин К применяют при кровотечениях, связанных с недостатком протромбина в крови.
При полигиповитаминозах, а также для взаимного усиления действия витаминов применяют поливитаминные препараты. Напр., комплекс витаминов холин-хлорид назначают при заболеваниях печени.
Лит.: Ш и л о в П. И., Я к о н л е в Т. Н., Основы клинической витаминологии, |Л.], 1964. В. В. Ефремов.