Issue |
J. Chim. Phys.
Volume 83, 1986
|
|
---|---|---|
Page(s) | 41 - 61 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jcp/1986830041 | |
Published online | 29 May 2017 |
Propriétés physico-chimiques de membranes basales. I - Diffusion de solutions salines
Laboratoire de Chimie Physique, Université Paris VU, 2 Place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05, France.
Dans ce travail qui a été effectué sur la lame basale antérieure du cristallin de l'œil de bovidé, nous avons établi un modèle mathématique rendant compte de la diffusion d'électrolytes (sels) à travers la membrane, à partir de solutions à concentration constante. La vérification expérimentale de la validité de ce modèle a été effectuée sur plusieurs types de sels, l'avancement de la diffusion étant suivi par conductimétrie. La concentration maximale du sel dans la membrane est liée uniquement aux interactions sel/membrane au sein de cette dernière. Elle ne dépend pas du comportement du sel dans la phase liquide externe. On observe une corrélation linéaire entre les coefficients de diffusion dans la membrane et dans le liquide pour des sels à anions communs. On note d'autre part une influence régulatrice de la membrane sur la vitesse de diffusion.
Dans certaines expériences les conditions de diffusion ont été modifiées par application d'une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane.
Abstract
Diffusion of several constant concentration aqueous solutions of salts through front basement membrane from cristalline lens of bovine eyes was followed by electric conductivity measurements. A mathematical model has been established, which is in agreement with the experimental data recorded in the case of different salts. The maximum concentration of the salt in the membrane is dependent only of salt/membrane interactions inside the membrane; it is not related with the behaviour of the electrolyte in the external liquid phase. A linear correlation is observed between diffusion coefficients in the membrane exerts a regulator action upon the diffusion speed.
In some experiments diffusion was operated with an electric potential difference applied between each side of the membrane.
© Paris : Société de Chimie Physique, 1986