<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Almanac of Clinical Medicine</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Almanac of Clinical Medicine</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Альманах клинической медицины</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2072-0505</issn><issn publication-format="electronic">2587-9294</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Moscow Regional Research and Clinical Institute (MONIKI)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">529</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18786/2072-0505-2017-45-2-159-162</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ARTICLES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The method for calculation of the energy density of culture media based on stoichiometrical patterns of the biological oxidative process</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Методика расчета энергетической ценности питательных сред на основе стехиометрических закономерностей процесса биологического окисления</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Khokhlova</surname><given-names>O. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хохлова</surname><given-names>О. Б.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Khokhlova Ol'ga B. </bold>– PhD, Dr. Agr. Sci., Associate Professor, Chair of Biological and General Chemistry</p><p><italic>6–103 Tolbukhina prospekt, Yaroslavl, 150014</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Хохлова Ольга Борисовна</bold> – д-р с.-х. наук, доцент кафедры биологической и общей химии </p><p><italic>150014, г. Ярославль, проспект Толбухина, 6–103</italic></p></bio><email>obxoxlova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kuznetsova</surname><given-names>E. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кузнецова</surname><given-names>Е. Д.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Kuznetsova Elena D.</bold> – PhD (in Chemistry), Associate Professor, Chair of Biological and General Chemistry </p><p><italic>5 Revolyutsionnaya ul., Yaroslavl, 150000</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Кузнецова Елена Дмитриевна</bold> – канд. хим. наук, доцент кафедры биологической и общей химии </p><p><italic>150000, г. Ярославль, ул. Революционная, 5</italic></p><p> </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sapozhnikova</surname><given-names>N. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сапожникова</surname><given-names>Н. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Sapozhnikova Natal'ya G.</bold> – PhD (in Chemistry), Senior Lecturer, Chair of Biological and General Chemistry </p><p><italic>5 Revolyutsionnaya ul., Yaroslavl, 150000</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Сапожникова Наталья Гапдрашитовна </bold>– канд. хим. наук, старший преподаватель кафедры биологической и общей химии</p><p><italic>150000, г. Ярославль, ул. Революционная, 5</italic></p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Yaroslavl State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-03-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>03</month><year>2017</year></pub-date><volume>45</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>159</fpage><lpage>162</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-05-06"><day>06</day><month>05</month><year>2017</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2017-05-06"><day>06</day><month>05</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2017, Khokhlova O.B., Kuznetsova E.D., Sapozhnikova N.G.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2017, Хохлова О.Б., Кузнецова Е.Д., Сапожникова Н.Г.</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Khokhlova O.B., Kuznetsova E.D., Sapozhnikova N.G.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Хохлова О.Б., Кузнецова Е.Д., Сапожникова Н.Г.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://almclinmed.ru/jour/article/view/529">https://almclinmed.ru/jour/article/view/529</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The proposed method for calculation of the energy value of culture media is based on stoichiometric properties of biological oxidative reactions in the cell and allows for assessment of the nutritional value of organic substrates with consideration of their elemental composition. Three organogen elements (carbon, hydrogen and oxygen) participate in the third stage of catabolism, which is the universal way of biological oxidation of organic nutritive substrate compounds. Their content in the composition of an organic compound (or food substrate) allows for calculation of the amount of energy converted into work during cellular metabolism. The idea to calculate the energy value of a food substrate is based on the principle of energetic conjugation, according to which the useful energy of food substrates within the cell is accumulated in the energy-rich adenosine triphosphate (ATP) bonds formed by biological oxidation of the substrate. Calculation of the energy values of organic substrate is traditionally based on the energy of the abiotic oxidation. The proportion of the useful energy converted into work is not considered in this case. The inherent problem of this approach is that the amount of ATP has been calculated only for several universal metabolites with known oxidative pathways, such as pyruvate and acetate. The proposed method is based on stoichiometric patterns and makes it possible to calculate the amount of ATP from the elemental composition of compounds and the mass fractions of carbon, hydrogen and oxygen. The results of calculation of biological oxidation energy obtained by this method coincide with the published data on biological oxidation metabolites in the citric acid cycle. The presented method, based on the composition of the compounds, allows for calculation of the energy value of any food substrate or culture medium containing a variety of organic compounds, including the case when their metabolic pathway of biological oxidation is unknown and the calculation of the bioenergetic value seems impossible. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Предлагаемая методика расчета энергетической ценности питательных сред использует стехиометрические закономерности реакций биологического окисления в  клетке и  позволяет оценить пищевую ценность органических субстратов на основе их элементного состава. В третьей стадии катаболизма, универсальном пути биологического окисления органических соединений, являющихся питательными субстратами, участвуют три элемента-органогена: углерод, водород и  кислород. Их содержание в  составе органического соединения (пищевого субстрата) позволяет рассчитать количество энергии, превращенной в  работу в  процессе метаболизма клетки. Идея расчета энергетической ценности пищевого субстрата опирается на принцип энергетического сопряжения, согласно которому в  клетке полезная энергия пищевых субстратов аккумулируется в  макроэргических связях аденозинтрифосфата (АТФ), образованных за счет биологического окисления данного субстрата. При расчете пищевой ценности органических субстратов традиционно используется величина энергии абиотического окисления. Доля полезной энергии, превращенной в  работу, в  данном случае не рассматривается. Проблема применения данного подхода в том, что количество АТФ рассчитано только для нескольких универсальных метаболитов, путь окисления которых известен (пировиноградная кислота, уксусная кислота). Предложенная нами методика опирается на стехиометрические закономерности и  позволяет рассчитать количество АТФ по элементному составу соединений или массовым долям углерода, водорода и  кислорода. Pезультаты расчета энергии биологического окисления по нашей методике совпадают с  данными литературы для метаболитов процесса биологического окисления в  цикле трикарбоновых кислот. Представленная методика, опираясь на состав соединений, позволяет рассчитать энергетическую ценность для любого пищевого субстрата или питательной среды, содержащей самые разнообразные органические соединения, в том числе и в случае, когда их метаболический путь биологического окисления неизвестен и расчет биоэнергетической ценности не представляется возможным. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>adenosine triphosphate (ATP)</kwd><kwd>stoichiometric ratio</kwd><kwd>biological oxidation</kwd><kwd>energetic conjugation</kwd><kwd>metabolite</kwd><kwd>glucose</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>аденозинтрифосфат (АТФ)</kwd><kwd>стехиометрические соотношения</kwd><kwd>биологическое окисление</kwd><kwd>энергетическое сопряжение</kwd><kwd>метаболиты</kwd><kwd>глюкоза</kwd><kwd>пируват</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Герхардт Ф, ред. Методы общей бактериологии. В 3 т. Пер. с англ. М.: Мир; 1983.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2.Поляк МС, Сухаревич ВИ, Сухаревич МЭ. Питательные среды для медицинской и санитарной микробиологии. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2008. 352 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3.Приготовление питательных сред и культивирование микроорганизмов. Методические указания. Томск: Изд-во Томского политехнического университета; 2015. 19 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4.Ленинджер А. Основы биохимии. В 3 т. Пер. с англ. Т. 2. М.: Мир; 1985. 368 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5. Скулачев ВП. Аккумуляция энергии в клетке. М.: Наука; 1969. 440 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6. Энгельгардт ВА. Познание явлений жизни. М.: Наука; 1984. 304 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7.Ленгелер Й, Древс Г, Шлегель Г, ред. Современная микробиология. Прокариоты. Пер. с англ. Т. 1. М.: Мир; 2005. 656 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>8. Северин ЕС, ред. Биохимия. 5-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 768 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
