Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Винберг

    Расчетный метод. Г. Г. Винберг установил параболическую зависимость величины уровня основного обмена от массы рыбы, выраженную уравнением [c.127]

    Помимо описанных выше методов превращения замещенных тиофена в соединения алифатического и алициклического рядов, имеются и другие способы раскрытия тиофенового цикла, которые, однако, не являются столь же универсальными и не получили поэтому заметного развития, хотя в некоторых случаях они могут оказаться полезными. Отметим интересную работу Винберга и сотр. [101] по получению олефинов из замещенных тиофена. [c.281]


    Винберг Г. Г. 1956. Интенсивность обмена и пищевые потребности рыб. Минск. [c.135]

    Тиофены могут быть введены в реакцию диенового синтеза по Дильсу — Альдеру лишь при использовании особенно реакционноспособных алкинов, подобных дицианацетилену. Первоначально образующийся аддукт с потерей серы превращается во фталодинитрил (Винберг, 1972 г.)  [c.559]

    Таким критерием может быть интенсивность газообмена, которая как бы интегрирует в себе скорость всех процессов обмена веществ, протекающих в организме. Интенсивность газообмена отражет энергетические затраты организма, а следовательно, и его пищевые потребности, тесным образом связана со скоростью роста, дифференциацией. Кроме того, известно, что даже не3(начительные изменения условий среды вызывают нарушения интенсивности газообмена. Это можно подтвердить фактами о влиянии на газообмен радиоактивных веществ (Рыжков, 1957), температуры (Винберг, 1956, Строганов, 1956), солености (Веселов, 1949 Никифоров, 1959) и т. д. [c.130]

    Г. Г. Винберг на основании имеющихся экспериментальных данных по переваримости и усвояемости естественных кормов карпом установил, что в природных условиях усвояемость естественных кормов по калориям в среднем составляет 85 %, потери с продуктами метаболизма не превышают 5 %, т. е. суммарные потери энергии пищи составляют 20 % общего количества потребленной пищи (валового рациона), или физиологически полезная энергия составляет 80 % валовой энергии рациона. [c.129]

    Интересные данные, полученные именно для потерь в состоянии покоя, т. е. для расхода органического вещества в организме покоящихся рыб, в работах В. С. Ивлева [25] и Г. Г. Винберга [26], стимулировали продолжение исследований В. В. Шулейкина с учетом именно этих новых материалов. Если опыты Л. А. Ковалевской еще не дали окончательных числовых значений полного коэффициента полезного действия рыбы, при различных относительных скоростях движения (т. е. при различных значениях г /г макс)7 то во всяком случае они заставляют серьезно задуматься над двумя выводами, которые несомненно следует сделать из ее работы. [c.966]

    Кроме того, как говорилось выше, часть органического вещества животного сжигается в процессе так называемого обмена покоя. Эквивалентная мощность q, выраженная в тех же единицах, в которых выражаются остальные статьи баланса энергии, можно представить эмпирической формулой, заимствованной из работ В. С. Ивлева [25] и Г. Г. Винберга [26], авторы которых считают, что обмен покоя составляет около 60% от обмена при слабых движениях, неизбежных во время опытов над рыбами. Итак, положим [c.966]

    Используя хроматографический носитель, модифицированный (5), Клемм смог частично разделить некоторые ароматические эфиры и углеводороды. Способность (5) разделять хиральные ароматические углеводороды, не содержащие каких-либо других функциональных групп, представляет большой интерес. Гил-Авом и сотр. [136, 137], а также Винбергом и сотр. [138, 139], а также рядом других исследователей опубликованы сообщения о разделении гели-ценов методом ЖХ на силикагеле с ковалентно-связанным (5) или на силикагеле или оксиде алюминия с физически адсорбированным (5). Опубликованы также сообщения о проведенных разделениях ряда энантиомеров, в основу которых положен этот же принцип [140—142]. [c.147]


    Для определения интенсивности газообмена у водных животных при токсикологаческих исследованиях может быть использован респирационный метод проточной воды (Винберг, 1956 Строганов, 1962), модифицированный нами для данной цели. [c.131]

    На большую точность получаемых результатов при применении метода проточной оды указывают Шлайфер (5Ыа1Гег, 1938), Щербаков (1935), Винберг (1950) и др. Однако несмотря на большие преимущества, этот метод имеет и свои недостатки. Как уже отмечалось, скорость газообмена определяется по разности содержания газов в растворе до и после прохождения их через респираторы. При значительной проточности или очень малых размерах исследуемых организмов абсолютная величина [c.134]

    Некоторые автотрофные бактерии, обладающие пигментами, попользуют фотоэнергию. К ним относятся серные и несерные пурпурные бактерии, зеленопигментированные серобактерии и некоторые друг е микроорганизмы (Винберг и Сивко, 1952). [c.84]

    Вильямс В. Р. Поля орошения. Собр. соч., т. 2. Сельхозгиз, 1950. Винберг Г. Г.иСивкоТ.Н. Некоторые наблюденпя над зеленой бактерией. Микробиология, 1952, 21 (2), 139. [c.614]

    Винберг Г. Г.— Успехи современ. биологии, 1954, 38, 2 (5), 216. [c.48]

    Обсуждая причины неудач построения перианнелированной системы из 3,4-бис(хлорметил)-2,5-диэтил-тиено[2,3-6]тиофена (IV), Винберг и др. [23] соглашаются с ранее высказанным мнением [c.8]

    Получение тиено[3,4-с]тпофеновой системы и родственных соединений. Впервые о синтезе производных тиено[3,4-с]тиофена (IV) сообщили Винберг и Цваненбург в 1964 г. [156], приготовив циклизацией диэфира 3,4-бис(бромметил)тиофен-2,5-дикарбоповой кислоты с сульфидом натрия диэфир 1,3-дигидротиено[3,4-с]тиофеп- [c.210]

    Винберг и Фейен [194] изучили формилирование тиено[3,4-й]ти-офена (III) и показали, что атакуется как положение 4, так н положение 6 этой системы, что находится в соответствии с предсказаниями, сделанными на основе квантовохимических расчетов [181, 183]. В результате реакции образуется смесь (7 3) 4-формил- и 6-формилтиено[3,4-б тиофенов с общим выходом 56%. При наличии в положеиии 2 тиенотиофена III электроноакцепторной группы требуются более жесткие условия д.ля введения формильной группы и не наблюдается отличий в реакционной способности положений 4 и 6 [194]. [c.226]

    Винберг и сотр. [42,156,157], Кава и сотр. [161, 162], исследуя методы синтеза и превращения ранее неизвестных 1,3-дигидроти-ено[3,4-с]тиофена (ХЫ) и 4,6-дигидротиено[3,4-Ь]тиофена (XXV), применяли окисление этих систем перекисью водорода в ледяной СНдСООН или перйодатом натрия в метаноле и показали, что окисляется сера гидрированного кольца. [c.227]

    Позднее Винберг и сотр. [270], учитывая такого рода обстоятельства, предположили, что замена атома кислорода или азота на серу в качестве мостикового гетероатома может привести к желаедгодгу результату. Действительно, при обработке 2,5-днхлор- [c.230]

    Получение алифатических и алициклических соединений. Быстрое развитие и совершенствование метода селективной ВДС тиофеновых соединений на скелетном никеле привело к тому, что в настоящее время указанный метод представляет важный раздел препаративной органической химии. Значительный вклад в эту область внесли, наряду с исследованиями Челленджера, Баджера, Винберга, Быу-Хоя и других, работы Я. Л. Гольдфарба с сотрудниками. Сводка (неполная) относящихся сюда работ имеется в двух обзорах [5, 6]. Краткое изложение наиболее существенных работ, опубликованных в последующие годы, вошло в [23] и [24]. Поскольку упомянутые издания являются сравнительно малодоступным источником, мы решили, наряду с работами, не попавшими по каким-либо причинам в поле зрения авторов обзорных статей, освещать в этой главе и те наиболее интересные, на наш взгляд, работы, которые уже обсуждались в той или иной степени. [c.260]

    Следует отметить, что исследования ВДС в применении к тиофеновым спиртам, эфирам, альдегидам и кетопам не получили столь широкого развития, как, например, в области кислот. Кроме рассмотренных работ Я. Л. Гольдфарба и П. А. Константинова, здесь можно назвать работы Винберга и сотр. [53, 54], Баджера и сотр. [55, 56], Портного и Гиссера [57]. Последняя работа интересна тем, что в ней показана возможность сохранения галоида в молекуле обессериваемого соединения. [c.265]

    Винберг и сотр. (53, 54] окисляли смеси кетонов и вторичных спиртов, образовавшиеся й результате ВДС диацетилзамещенных дитиенила и тер-тиенила, и получили соответствующие дикетоны с хоропгами выходами. [c.265]

    Близки к вышеуказанным данным расчеты общей первичной продукции Мирового океана, сделанные на основании изучения фотосинтеза фитопланктона радиоуглеродным методом советскими исследователями (Винберг, Кобленц-Мишке, 1966 Кобленц-(У1ишке и др., 1968). [c.8]

    Для СССР таких случаев массовой гибели животных зарегистрировано не было, но один интересный случай описан Вин-бергом в 1954 г. (Винберг, 1954). Случай, который ему удалось наблюдать лично. Так, в 1952 г., летом, председатель колхоза Красный боец сообщил, что озеро деревни Семеховичи, расположенное в Жабчицком районе. Пинской области, не может быть использовано для разведения домашних уток потому, что вода в нем в определенные периоды становится зеленой и застойной. Животные пьют эту воду очень неохотно, а гуси и другие птицы, когда напьются, падают. Периоды такого состояния [c.142]


    Винберг Г. Г. 1954. Токсический фитопланктон.— Успехи совр. биол., 38, 2(5). 216. [c.238]

    Бихроматный метод (Г. Г. Винберг). В колбу для сжигания (объемом 100 мл) вносят навеску 0,5-4,0 мг сухого тщательно размельченного исследуемого вещества. Окисление производится 10 мл 0,1 н. бихроматом калия (К2СГ2О7) в концентрированной серной кислоте (Н2504) в присутствии катализатора (100 мг А 2504). Колбы нагревают [c.130]

    Винберг Г. Г., Пассивный анаэробиоз и микрофильный обмен беспозвоночных, Успехи современной биологии , т. XXV, вып. 1, 1948. [c.102]

    Заведомая ограниченность применения культуральных методов к водной микробиологии из-за большого вклада некультивируемых организмов породила вариант бескультурной микробиологии , где оцениваются процессы, а не организмы. Для таких работ не обязательна специальная подготовка в области микробиологии, и они эффективны в руках экологов с широким образованием. Наибольших успехов в этом отношении достигли гидробиологи, которым была важна суммарная групповая оценка баланса процессов. Лидером здесь был Г.Г. Винберг, исследовавший цикл СО2/О2 в озерах, за которым последовали различные разработчики тех же принципов в школе микробиологов С.И. Кузнецова. В результате накоплены обширные количественные данные об интенсивностях процессов, но обычно на единичных станциях и очень редко при мониторинге. [c.163]

    Для оценки скорости процессов круговорота углерода используется определение баланса кислорода, концентрацию которого можно измерить очень точным иодометрическим титрованием, методом Винклера. Берут темную и светлую склянки с одинаковыми пробами воды. Продукция оценивается по выделению кислорода при фотосинтезе в светлой склянке, считая, что выделение кислорода эквивалентно синтезу органического вещества. Деструкцию определяют в темной склянке вариантом биохимического потребления кислорода БПК5, широко применяемого для сточных вод. По методу Винберга баланс между продукцией и деструкцией определяют в пробах воды в светлой и темной склянках, которые подвешивают на тросе в водоеме при естественной освещенности и температуре. Разность между светлой и темной склянками дает чистую продукцию за рассматриваемый промежуток времени, обычно сутки. Определение кислорода титрованием или электрохимически можно заменить быстрыми и гораздо более чувствительными радиоизотопными методами. [c.164]

    Метод исследования обмена у движуще11ся рыбы, примененный Л. А. Ковалевской, получил одобрение со стороны физиологов и рекомендован ими для применения [25]. Но в то же время в одной из последующих работ — в работе Г. Г. Винберга [26] — были высказаны критические замечания, касавшиеся проведения опытов Ковалевской. Именно указывалось, что перед исследованием в описанном экспериментальном канале необходимо было предварительно выдерживать рыбу в условиях проточного аквариума. Это было недостижимо в условиях, в которых проводились опыты Ковалевской, но [c.965]

    Г, Г. Винберг, Интенсивность обмена и пищевые потребности рыб.— Научн. труды Белорус, гос. ун-та, 1956. [c.1066]


Библиография для Винберг: [c.313]    [c.154]    [c.135]    [c.277]   
Смотреть страницы где упоминается термин Винберг: [c.389]    [c.8]    [c.184]    [c.3]    [c.8]    [c.202]    [c.247]    [c.143]    [c.4]    [c.127]    [c.132]    [c.84]    [c.1212]    [c.526]   
Новые воззрения в органической химии (1960) -- [ c.493 ]

Физика моря Изд.4 (1968) -- [ c.17 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте