Ефект Бора — фізіологічне явище, яке вперше було описане 1904 року данським фізіологом Крістіаном Бором. Підвищення кислотності та концентрації вуглекислого газу призводить до зменшення спорідненості гемоглобіну до кисню (див. ). Тобто зі зміною концентрації вуглекислого газу або рН середовища крива дисоціації кисню буде зсуватися. Оскільки вуглекислий газ реагує з водою з утворенням вуглекислоти, збільшення концентрації СО 2 призводить до зниження рН крові і, відповідно, зниження спорідненості гемоглобіну до кисню. І навпаки, зменшення концентрації вуглекислого газу призводить до підвищення рН і збільшує спорідненість гемоглобіну до кисню.
На початку 1900-х років Крістіан Бор був добре відомим своєю роботою в галузі фізіології дихання професором Копенгагенського університету в Данії. Протягом двох десятиріч він вивчав розчинність кисню, вуглекислого газу та інших газів у різних рідинах і провів великі дослідження гемоглобіну та його спорідненості до кисню.1903 року він почав тісно співпрацювати з Карлом Гассельбалхом та Августом Крогом, двома його співробітниками, намагаючись експериментально відтворити роботи Густава фон Хюфнера, використовуючи цільну кров замість розчину гемоглобіну. Хюфнер припустив, що крива зв'язування кисню та гемоглобіну має гіперболічну форму, але після експериментів було визначено, що крива насправді сигмоїдна. Крім того, в процесі побудови численних кривих дисоціації стало очевидним, що високий парціальний тиск вуглекислого газу призводив до зміщення кривих вправо. Подальші експерименти підтвердили це спостереження.
Існує суперечка щодо того, чи насправді Бор виявив зв'язок між СО 2 та спорідненістю до кисню першим, чи російський фізіолог Вериго Броніслав Фортунатович, який нібито виявив цей ефект 1898 року, за шість років до Бора. Хоча це ніколи не було доведено, Вериго фактично опублікував статтю про взаємозв'язок гемоглобіну і СО 2 1892 року. Запропонована ним модель була недосконалою, і Бор жорстоко критикував її у своїх публікаціях.
Також на відкриття цього ефекту претендує Крог, соратник Бора, який винайшов прилад для вимірювання концентрації газу в експериментах і протягом усього життя стверджував, що він сам насправді був першим, хто виявив ефект.
Фізіологічна роль
Ефект Бора підвищує ефективність транспортування кисню через кров. Гемоглобін зв'язується з киснем у легенях, де парціальний тиск кисню високий, а вуглекислого газу низький. А в тканинах, які потребують кисню, концентрація кисню буде низькою, а вуглекислого газу — високою, тому спорідненість гемоглобіну до кисню падає, і він віддає його тканинам.
Коли швидкість метаболізму в тканині зростає, збільшується і вироблення вуглекислого газу. Викидаючись в кров, вуглекислий газ утворює бікарбонат і протони внаслідок такої реакції:
Хоча ця реакція зазвичай протікає дуже повільно, фермент карбоангідраза (який присутній в еритроцитах) різко прискорює утворення бікарбонату. Це призводить до зниження рН крові, що сприяє дисоціації кисню і дозволяє навколишнім тканинам отримувати достатню кількість кисню для задоволення їх потреб. У тканинах, де концентрація кисню є високою, зокрема в легенях, зв'язування кисню змушує гемоглобін вивільняти протони, що вступають у зворотню реакцію з утворенням вуглекислого газу, що видихається. Ці протилежні реакції протонізації та депротонування відбуваються в рівновазі, що призводить до незначної загальної зміни рН крові.
Ефект Бора дозволяє організму адаптуватися до мінливих умов і дає можливість постачати додатковий кисень тканинам, які найбільше потребують цього. Наприклад, під час напруженої роботи м'язів, вони потребують велику кількість кисню, а внаслідок їх роботи утворюється багато CO2 (а, отже, і HCO 3- і H+). CO2 знижує рН крові, що посилює віддачу кисню гемоглобіном. Вуглекислий газ — не єдина молекула, що спричиняє ефект Бора. Якщо м'язові клітини не отримують достатньо кисню для клітинного дихання, вони вдаються до молочнокислого бродіння, внаслідок якого утворюється молочна кислота як побічний продукт. Це підвищує кислотність крові сильніше, ніж лише CO2 (в анаеробних умовах м'язи виробляють молочну кислоту настільки швидко, що рН крові, яка проходить через м'язи, падає до приблизно 7,2), що змушує гемоглобін віддавати на 10 % більше кисню.
Сила ефекту та розмір тіла
Сила ефекту Бора залежить від розміру організму: величина зростає із зменшенням розміру та ваги. Наприклад, миші мають дуже сильний ефект Бора, що вимагає відносно незначних змін концентрацій H + або CO 2, тоді як слони потребують набагато більших змін концентрації для досягнення набагато слабшого ефект.
Механізм
Алостеричні взаємодії
Ефект Бора залежить від алостеричних взаємодій між гемами тетрамеру гемоглобіну, механізм яких був вперше запропонований Максом Перуцем 1970 року. Гемоглобін існує у двох конформаціях: високоафінний R-стан та низькоафінний T-стан. При висока концентрація кисню сприяє стану R і більшому насиченню гемоглобіну. У молекулі гемоглобіну чотири геми працюють узгоджено, кооперативно. Важче за все приєднується перша молекула оксигену, а кожна наступна — легше. Перша молекула оксигену з'єднується з гемом α1-субодиниці, при цьому розриваються два іонні зв'язки між α1— та α2-субодиницями. Субодиниці набувають більшої рухливості, що полегшує приєднання другої молекули оксигену до гему α2-субодиниці. Два α1-α2 іонні зв'язки при цьому також розриваються, що дає можливість останнім гемам зайняти вигідне положення для приєднання оксигену. Третя молекула оксигену приєднується до β1-субодиниці. Один із іонних зв'язків β1-β2 розривається, полегшуючи доступ оксигену до останнього атома заліза гему β2-субодиниці. При цьому розривається останній іонний зв'язок β1-β2. Завантажений оксигеном гемоглобін віддає його спочатку важко, а потім все легше і легше. Така кооперативна поведінка гемоглобіну має фізіологічне значення. Якби геми діяли автономно, то розвантаження оксигену вимагало б 90-кратного перепаду тиску, що неможливо, тому основна маса оксигену не може відриватися від гемоглобіну. Людина задихнулася б навіть в атмосфері кисню. Міоглобін, мономерний білок, не проявляє ефекту Бора.
Стабілізація T-стану
Коли гемоглобін знаходиться у Т-стані, N-кінцеві аміногрупи α-субодиниць та C-кінцевий гістидин β-субодиниць протонуються, що дозволяє цим залишкам брати участь в іонних взаємодіях з карбоксильними групами сусідніх залишків. Ці взаємодії допомагають утримувати гемоглобін у Т-стані. Зниження рН (підвищення кислотності) ще більше стабілізує цей стан, посилюючи протонування. Стабільність стану R зростає зі збільшенням рН.
Діоксид вуглецю може також безпосередньо реагувати з N-кінцевими аміногрупами, утворюючи карбамати, в наступній реакції:
Карбамати найчастіше утворюються в Т-стані, що допомагає стабілізувати цю конформацію. В цьому процесі також виділяються протони, додатково стабілізуючи Т-стан.
Особливі випадки
Морські ссавці
Морські тварини є винятком з правила про зв'язок між розмірами тіла тварини та чутливістю її гемоглобіну до змін рН, який було виявлено 1961 року. Виходячи з їх розміру та ваги, багато морських ссавців мали б мати майже незначний ефект Бора. Однак, не так. У горбатих китів вагою 41000 кілограмів спостерігали значення, що приблизно еквівалентне величині ефекту Бора в 0,57 кг мурчака. Цей надзвичайно сильний ефект Бора є одним із багатьох пристосувань морських ссавців до глибоких, тривалих занурень, оскільки він дозволяє практично всьому зв'язаному з гемоглобіном кисню дисоціювати та забезпечувати довге перебування кита під водою.
Монооксид вуглецю
Інший особливий випадок ефекту Бора має місце, коли присутній монооксид вуглецю. Ця молекула служить і зв'язується з гемоглобіном, утворюючи карбоксигемоглобін. Спорідненість гемоглобіну до СО приблизно в 210 разів сильніша за спорідненість до O 2, тому він блокує зв'язування O 2 з цією субодиницею. У той же час CO за структурою досить подібний до O 2, тому він сприяє стабілізації R-стану, підвищуючи спорідненість кисню до інших незайнятих субодиниць. Ця комбінація значно зменшує доставку кисню до тканин організму, що робить оксид вуглецю настільки токсичним.
Примітки
- Bohr; Hasselbalch, Krogh. . Архів оригіналу за 18 квітня 2017. Процитовано 14 грудня 2020.
- Voet, Donald; Judith G. Voet; Charlotte W. Pratt (2013). Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level (вид. 4th). John Wiley & Sons, Inc. с. 189.
- Irzhak, L. I. (2005). Christian Bohr (On the Occasion of the 150th Anniversary of His Birth). Human Physiology (англ.). 31 (3): 366—368. doi:10.1007/s10747-005-0060-x. ISSN 0362-1197.
- Edsall, J. T. (1972). Blood and hemoglobin: the evolution of knowledge of functional adaptation in a biochemical system, part I: The adaptation of chemical structure to function in hemoglobin. Journal of the History of Biology. Т. 5, № 2. с. 205—257. doi:10.1007/BF00346659. ISSN 0022-5010. PMID 11610121. Процитовано 14 грудня 2020.
- G. Hüfner, "Ueber das Gesetz der Dissociation des Oxyharmoglobins und iiber einige daran sich knupfenden wichtigen Fragen aus der Biologie, " [On the Law of the Dissociation of Oxyharmoglobin, and on some important questions arising from biology]. Arch. Anat. Physiol. (in German) (Physiol. Abtheilung) (1890), 1-27.
- [Verigo effect is... What is the Verigo effect?]. Словари и энциклопедии на Академике (рос.). Архів оригіналу за 24 листопада 2013. Процитовано 8 листопада 2016.
- B. Werigo, "Zur Frage uber die Wirkung des Sauerstoffs auf die Kohlensaureausscheidung in den Lungen, " [The question about the effect of oxygen on the secretion of carbonic acid in the lungs]. Pflügers Arch. ges. Physiol. (in German), 51 (1892), 321—361.
- A. Krogh, "Apparat und Methoden zur Bestimmung der Aufnahme von Gasen im Blute bei verschiedenen Spannungen der Gase, " [Apparatus and methods for the determination of the absorption of gases in the blood at different tensions of the gases]. Skand. Arch. Physiol. (in German), 16 (1904), 390—401.
- Riggs, Austen (1 березня 1960). The Nature and Significance of the Bohr Effect in Mammalian Hemoglobins. The Journal of General Physiology (англ.). 43 (4): 737—752. doi:10.1085/jgp.43.4.737. ISSN 0022-1295. PMC 2195025. PMID 19873527.
- Perutz, Max (15 січня 1998). Science is Not a Quiet Life. World Scientific. ISBN .
- . Фармацевтична енциклопедія (укр.). Архів оригіналу за 19 лютого 2018. Процитовано 14 грудня 2020.
- Riggs, Austen (1 квітня 1961). Bohr Effect in the Hæmoglobins of Marine Mammals. Nature (англ.). 190 (4770): 94—95. Bibcode:1961Natur.190...94R. doi:10.1038/190094a0. PMID 13741621.
- Hlastala, M. P.; McKenna, H. P.; Franada, R. L.; Detter, J. C. (1976-12). . Journal of Applied Physiology. Т. 41, № 6. с. 893—899. doi:10.1152/jappl.1976.41.6.893. ISSN 0021-8987. PMID 12132. Архів оригіналу за 29 січня 2022. Процитовано 14 грудня 2020.
- Hall, John E. (2010). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (12th ed.). Philadelphia, Pa: Saunders/Elsevier. с. 502. ISBN .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Efekt Bora fiziologichne yavishe yake vpershe bulo opisane 1904 roku danskim fiziologom Kristianom Borom Pidvishennya kislotnosti ta koncentraciyi vuglekislogo gazu prizvodit do zmenshennya sporidnenosti gemoglobinu do kisnyu div Tobto zi zminoyu koncentraciyi vuglekislogo gazu abo rN seredovisha kriva disociaciyi kisnyu bude zsuvatisya Oskilki vuglekislij gaz reaguye z vodoyu z utvorennyam vuglekisloti zbilshennya koncentraciyi SO 2 prizvodit do znizhennya rN krovi i vidpovidno znizhennya sporidnenosti gemoglobinu do kisnyu I navpaki zmenshennya koncentraciyi vuglekislogo gazu prizvodit do pidvishennya rN i zbilshuye sporidnenist gemoglobinu do kisnyu Kristian Bor Originalni krivi disociaciyi z eksperimentiv Bora v pershomu opisi efektu Bora sho pokazuyut zmenshennya sporidnenosti do kisnyu v miru zbilshennya parcialnogo tisku vuglekislogo gazu Ce takozh odin iz pershih prikladiv kooperativnogo zv yazuvannya Vis X parcialnij tisk kisnyu v mm rt st Vis Y oksigemoglobinu Krivi otrimuvali z vikoristannyam sobachoyi krovi za vinyatkom shtrihovoyi krivoyi dlya yakoyi vikoristovuvali kinsku krov Na pochatku 1900 h rokiv Kristian Bor buv dobre vidomim svoyeyu robotoyu v galuzi fiziologiyi dihannya profesorom Kopengagenskogo universitetu v Daniyi Protyagom dvoh desyatirich vin vivchav rozchinnist kisnyu vuglekislogo gazu ta inshih gaziv u riznih ridinah i proviv veliki doslidzhennya gemoglobinu ta jogo sporidnenosti do kisnyu 1903 roku vin pochav tisno spivpracyuvati z Karlom Gasselbalhom ta Avgustom Krogom dvoma jogo spivrobitnikami namagayuchis eksperimentalno vidtvoriti roboti Gustava fon Hyufnera vikoristovuyuchi cilnu krov zamist rozchinu gemoglobinu Hyufner pripustiv sho kriva zv yazuvannya kisnyu ta gemoglobinu maye giperbolichnu formu ale pislya eksperimentiv bulo viznacheno sho kriva naspravdi sigmoyidna Krim togo v procesi pobudovi chislennih krivih disociaciyi stalo ochevidnim sho visokij parcialnij tisk vuglekislogo gazu prizvodiv do zmishennya krivih vpravo Podalshi eksperimenti pidtverdili ce sposterezhennya Isnuye superechka shodo togo chi naspravdi Bor viyaviv zv yazok mizh SO 2 ta sporidnenistyu do kisnyu pershim chi rosijskij fiziolog Verigo Bronislav Fortunatovich yakij nibito viyaviv cej efekt 1898 roku za shist rokiv do Bora Hocha ce nikoli ne bulo dovedeno Verigo faktichno opublikuvav stattyu pro vzayemozv yazok gemoglobinu i SO 2 1892 roku Zaproponovana nim model bula nedoskonaloyu i Bor zhorstoko kritikuvav yiyi u svoyih publikaciyah Takozh na vidkrittya cogo efektu pretenduye Krog soratnik Bora yakij vinajshov prilad dlya vimiryuvannya koncentraciyi gazu v eksperimentah i protyagom usogo zhittya stverdzhuvav sho vin sam naspravdi buv pershim hto viyaviv efekt Fiziologichna rolEfekt Bora pidvishuye efektivnist transportuvannya kisnyu cherez krov Gemoglobin zv yazuyetsya z kisnem u legenyah de parcialnij tisk kisnyu visokij a vuglekislogo gazu nizkij A v tkaninah yaki potrebuyut kisnyu koncentraciya kisnyu bude nizkoyu a vuglekislogo gazu visokoyu tomu sporidnenist gemoglobinu do kisnyu padaye i vin viddaye jogo tkaninam Koli shvidkist metabolizmu v tkanini zrostaye zbilshuyetsya i viroblennya vuglekislogo gazu Vikidayuchis v krov vuglekislij gaz utvoryuye bikarbonat i protoni vnaslidok takoyi reakciyi CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO 3 displaystyle ce CO2 H2O lt gt H2CO3 lt gt H HCO3 Hocha cya reakciya zazvichaj protikaye duzhe povilno ferment karboangidraza yakij prisutnij v eritrocitah rizko priskoryuye utvorennya bikarbonatu Ce prizvodit do znizhennya rN krovi sho spriyaye disociaciyi kisnyu i dozvolyaye navkolishnim tkaninam otrimuvati dostatnyu kilkist kisnyu dlya zadovolennya yih potreb U tkaninah de koncentraciya kisnyu ye visokoyu zokrema v legenyah zv yazuvannya kisnyu zmushuye gemoglobin vivilnyati protoni sho vstupayut u zvorotnyu reakciyu z utvorennyam vuglekislogo gazu sho vidihayetsya Ci protilezhni reakciyi protonizaciyi ta deprotonuvannya vidbuvayutsya v rivnovazi sho prizvodit do neznachnoyi zagalnoyi zmini rN krovi Efekt Bora dozvolyaye organizmu adaptuvatisya do minlivih umov i daye mozhlivist postachati dodatkovij kisen tkaninam yaki najbilshe potrebuyut cogo Napriklad pid chas napruzhenoyi roboti m yaziv voni potrebuyut veliku kilkist kisnyu a vnaslidok yih roboti utvoryuyetsya bagato CO2 a otzhe i HCO 3 i H CO2 znizhuye rN krovi sho posilyuye viddachu kisnyu gemoglobinom Vuglekislij gaz ne yedina molekula sho sprichinyaye efekt Bora Yaksho m yazovi klitini ne otrimuyut dostatno kisnyu dlya klitinnogo dihannya voni vdayutsya do molochnokislogo brodinnya vnaslidok yakogo utvoryuyetsya molochna kislota yak pobichnij produkt Ce pidvishuye kislotnist krovi silnishe nizh lishe CO2 v anaerobnih umovah m yazi viroblyayut molochnu kislotu nastilki shvidko sho rN krovi yaka prohodit cherez m yazi padaye do priblizno 7 2 sho zmushuye gemoglobin viddavati na 10 bilshe kisnyu Velichina efektu Bora zadana formuloyu D log P 50 D pH textstyle scriptstyle Delta log P 50 over Delta text pH sho ye nahilom na comu grafiku Krutishij nahil oznachaye silnishij efekt Bora Sila efektu ta rozmir tila Sila efektu Bora zalezhit vid rozmiru organizmu velichina zrostaye iz zmenshennyam rozmiru ta vagi Napriklad mishi mayut duzhe silnij efekt Bora sho vimagaye vidnosno neznachnih zmin koncentracij H abo CO 2 todi yak sloni potrebuyut nabagato bilshih zmin koncentraciyi dlya dosyagnennya nabagato slabshogo efekt MehanizmAlosterichni vzayemodiyi Gemoglobin zminyuye konformaciyu z visokoafinnogo stanu R oksigenovanij na nizkoafinnij T stan dezoksigenovanij Efekt Bora zalezhit vid alosterichnih vzayemodij mizh gemami tetrameru gemoglobinu mehanizm yakih buv vpershe zaproponovanij Maksom Perucem 1970 roku Gemoglobin isnuye u dvoh konformaciyah visokoafinnij R stan ta nizkoafinnij T stan Pri visoka koncentraciya kisnyu spriyaye stanu R i bilshomu nasichennyu gemoglobinu U molekuli gemoglobinu chotiri gemi pracyuyut uzgodzheno kooperativno Vazhche za vse priyednuyetsya persha molekula oksigenu a kozhna nastupna legshe Persha molekula oksigenu z yednuyetsya z gemom a1 subodinici pri comu rozrivayutsya dva ionni zv yazki mizh a1 ta a2 subodinicyami Subodinici nabuvayut bilshoyi ruhlivosti sho polegshuye priyednannya drugoyi molekuli oksigenu do gemu a2 subodinici Dva a1 a2 ionni zv yazki pri comu takozh rozrivayutsya sho daye mozhlivist ostannim gemam zajnyati vigidne polozhennya dlya priyednannya oksigenu Tretya molekula oksigenu priyednuyetsya do b1 subodinici Odin iz ionnih zv yazkiv b1 b2 rozrivayetsya polegshuyuchi dostup oksigenu do ostannogo atoma zaliza gemu b2 subodinici Pri comu rozrivayetsya ostannij ionnij zv yazok b1 b2 Zavantazhenij oksigenom gemoglobin viddaye jogo spochatku vazhko a potim vse legshe i legshe Taka kooperativna povedinka gemoglobinu maye fiziologichne znachennya Yakbi gemi diyali avtonomno to rozvantazhennya oksigenu vimagalo b 90 kratnogo perepadu tisku sho nemozhlivo tomu osnovna masa oksigenu ne mozhe vidrivatisya vid gemoglobinu Lyudina zadihnulasya b navit v atmosferi kisnyu Mioglobin monomernij bilok ne proyavlyaye efektu Bora Stabilizaciya T stanu Koli gemoglobin znahoditsya u T stani N kincevi aminogrupi a subodinic ta C kincevij gistidin b subodinic protonuyutsya sho dozvolyaye cim zalishkam brati uchast v ionnih vzayemodiyah z karboksilnimi grupami susidnih zalishkiv Ci vzayemodiyi dopomagayut utrimuvati gemoglobin u T stani Znizhennya rN pidvishennya kislotnosti she bilshe stabilizuye cej stan posilyuyuchi protonuvannya Stabilnist stanu R zrostaye zi zbilshennyam rN Dioksid vuglecyu mozhe takozh bezposeredno reaguvati z N kincevimi aminogrupami utvoryuyuchi karbamati v nastupnij reakciyi R NH 2 CO 2 R NH COO H displaystyle ce R NH2 CO2 lt gt R NH COO H Karbamati najchastishe utvoryuyutsya v T stani sho dopomagaye stabilizuvati cyu konformaciyu V comu procesi takozh vidilyayutsya protoni dodatkovo stabilizuyuchi T stan Osoblivi vipadkiHocha voni ye odnimi z najbilshih tvarin na planeti gorbati kiti mayut velichinu efektu Bora podibnu do velichini u kaviyi Morski ssavci Morski tvarini ye vinyatkom z pravila pro zv yazok mizh rozmirami tila tvarini ta chutlivistyu yiyi gemoglobinu do zmin rN yakij bulo viyavleno 1961 roku Vihodyachi z yih rozmiru ta vagi bagato morskih ssavciv mali b mati majzhe neznachnij efekt Bora Odnak ne tak U gorbatih kitiv vagoyu 41000 kilogramiv sposterigali znachennya sho priblizno ekvivalentne velichini efektu Bora v 0 57 kg murchaka Cej nadzvichajno silnij efekt Bora ye odnim iz bagatoh pristosuvan morskih ssavciv do glibokih trivalih zanuren oskilki vin dozvolyaye praktichno vsomu zv yazanomu z gemoglobinom kisnyu disociyuvati ta zabezpechuvati dovge perebuvannya kita pid vodoyu Monooksid vuglecyu Inshij osoblivij vipadok efektu Bora maye misce koli prisutnij monooksid vuglecyu Cya molekula sluzhit i zv yazuyetsya z gemoglobinom utvoryuyuchi karboksigemoglobin Sporidnenist gemoglobinu do SO priblizno v 210 raziv silnisha za sporidnenist do O 2 tomu vin blokuye zv yazuvannya O 2 z ciyeyu subodiniceyu U toj zhe chas CO za strukturoyu dosit podibnij do O 2 tomu vin spriyaye stabilizaciyi R stanu pidvishuyuchi sporidnenist kisnyu do inshih nezajnyatih subodinic Cya kombinaciya znachno zmenshuye dostavku kisnyu do tkanin organizmu sho robit oksid vuglecyu nastilki toksichnim PrimitkiBohr Hasselbalch Krogh Arhiv originalu za 18 kvitnya 2017 Procitovano 14 grudnya 2020 Voet Donald Judith G Voet Charlotte W Pratt 2013 Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level vid 4th John Wiley amp Sons Inc s 189 Irzhak L I 2005 Christian Bohr On the Occasion of the 150th Anniversary of His Birth Human Physiology angl 31 3 366 368 doi 10 1007 s10747 005 0060 x ISSN 0362 1197 Edsall J T 1972 Blood and hemoglobin the evolution of knowledge of functional adaptation in a biochemical system part I The adaptation of chemical structure to function in hemoglobin Journal of the History of Biology T 5 2 s 205 257 doi 10 1007 BF00346659 ISSN 0022 5010 PMID 11610121 Procitovano 14 grudnya 2020 G Hufner Ueber das Gesetz der Dissociation des Oxyharmoglobins und iiber einige daran sich knupfenden wichtigen Fragen aus der Biologie On the Law of the Dissociation of Oxyharmoglobin and on some important questions arising from biology Arch Anat Physiol in German Physiol Abtheilung 1890 1 27 Verigo effect is What is the Verigo effect Slovari i enciklopedii na Akademike ros Arhiv originalu za 24 listopada 2013 Procitovano 8 listopada 2016 B Werigo Zur Frage uber die Wirkung des Sauerstoffs auf die Kohlensaureausscheidung in den Lungen The question about the effect of oxygen on the secretion of carbonic acid in the lungs Pflugers Arch ges Physiol in German 51 1892 321 361 A Krogh Apparat und Methoden zur Bestimmung der Aufnahme von Gasen im Blute bei verschiedenen Spannungen der Gase Apparatus and methods for the determination of the absorption of gases in the blood at different tensions of the gases Skand Arch Physiol in German 16 1904 390 401 Riggs Austen 1 bereznya 1960 The Nature and Significance of the Bohr Effect in Mammalian Hemoglobins The Journal of General Physiology angl 43 4 737 752 doi 10 1085 jgp 43 4 737 ISSN 0022 1295 PMC 2195025 PMID 19873527 Perutz Max 15 sichnya 1998 Science is Not a Quiet Life World Scientific ISBN 9789814498517 Farmacevtichna enciklopediya ukr Arhiv originalu za 19 lyutogo 2018 Procitovano 14 grudnya 2020 Riggs Austen 1 kvitnya 1961 Bohr Effect in the Haemoglobins of Marine Mammals Nature angl 190 4770 94 95 Bibcode 1961Natur 190 94R doi 10 1038 190094a0 PMID 13741621 Hlastala M P McKenna H P Franada R L Detter J C 1976 12 Journal of Applied Physiology T 41 6 s 893 899 doi 10 1152 jappl 1976 41 6 893 ISSN 0021 8987 PMID 12132 Arhiv originalu za 29 sichnya 2022 Procitovano 14 grudnya 2020 Hall John E 2010 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 12th ed Philadelphia Pa Saunders Elsevier s 502 ISBN 978 1416045748