Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ДНК последовательности повторяющиеся повторы

    Последовательные приближения повторяют до тех нор, пока на графике не получат прямую линию. В этом случае отрезок на оси ординат дает значение 1/ 0, а угловой коэффициент — значение 1/Х К и, следовательно, значение К — термодинамической константы. В настоящее время этим методом очень широко пользуются, хотя есть другие методы. [c.127]

    Если теперь рассмотреть элементы от натрия до аргона, то нетрудно заметить, что они в значительной степени повторяют свойства элементов от лития до неона. Причем повторение проявляется в определенной последовательности натрий повторяет свойства лития, магний — бериллия, алюминий—бора, кремний — углерода, фосфор — азота, сера — кислорода, хлор —фтора, аргон —неона, т. е. каждый восьмой элемент повторяет свойства первого. Следующий за аргоном калий повторяет свойства натрия и лития, кальций—магния и бериллия и т. д., иначе говоря, свойства элементов периодической системы повторяются. [c.56]


    Эту последовательность нужно повторять много раз (как минимум нять). Удалить кислород полностью очень трудно это легко продемонстрировать на растворе любого вещества с небольшими молекулами, как, например, бензол. Проделывайте над ним циклы замораживания-откачивания-размораживания и после каждого цикла проверяйте (быстрый метод определеиия Т, описаи в гл. 7). Обратите внимание, насколько долго нужно обезгаживать образец до получения постоянного Г,. Такой эксперимент, кроме того, позволит хорощо проверить ваше оборудование. Старайтесь проводить обезгаживание образца непосредственно перед измерением ЯЭО, поскольку кислород довольно быстро диффундирует внутрь образца даже в ампуле с краником. Очень полезно иметь вакуумную линию непосредственно в ЯМР-лаборатории. [c.168]

    Указанную последовательность шагов повторяют до тех пор, пока симплекс не начнет вращаться вокруг одной из своих вершин вблизи точки экстремума или до достижения величины отклика, удовлетворяющей экспериментатора. При использовании этого алгоритма могут возникнуть трудности, если размер симплекса выбран слишком большим или слишком маленьким. В первом случае есть угроза пропустить экстремум, а во втором случае число необходимых экспериментов может оказаться очень большим. Этих проблем можно избежать, если на каждом этапе варьировать величину шага, как в методе оптимизации с симплексом переменного размера. [c.513]

    Процесс последовательных приближений повторяют до тех пор, пока не получат сходящихся с заданной погрешностью значений параметров. [c.179]

    Используется система сжатия информации. Повторяющаяся последовательность результатов заменяется маркером повтора. Повтором считается резуль- [c.656]

    В такой последовательности расчет повторяют до тех пор, пока не будут определены составляющие последней остаточной функции [c.210]

    Наиболее просто испытание с целью установления зависимости а, = /(ёз осуществляют путем ступенчатого нагружения. Образец нагружают до определенного уровня давления р, фиксируя его по манометру, и измеряют кривизну выпучины в полюсе, как показано на рис.6.3.4,о. Затем давление сбрасывают, образец извлекают из установки и измеряют тонину ( в полюсе (рис.6.3.4,б). Такую последовательность операций повторяют вплоть до разрушения, причем каждый раз нагружающее давление увеличивают. [c.139]

    Чтобы определить соотношение растворителей, необходимое для симметричного разделения, или установить расчетом степень приближения к стационарно.му процессу при лабораторной имитации фракционной экстракции, необходимо предварительно располагать данными о величинах коэффициентов распределения. Если эти данные отсутствуют, следует пользоваться методом последовательного приближения, повторяя процесс лабораторной имитации непрерывной экстракции несколько раз и используя данные, полученные в первых опытах, для дальнейшего изучения процесса. [c.420]


    Наличие мертвого объема нежелательно не только потому, что не весь сжатый газ будет вытолкнут через нагнетательный клапан, но еще и потому, что оставшийся в относительно небольшом мертвом объеме сжатый газ не позволит начаться процессу всасывания новой порции газа внутрь цилиндра сразу же после начала движения поршня вправо прежде, чем этот оставшийся в газ расширится до давления Р . При этом расширение газа происходит с обоими закрытыми клапанами по политропе 3-4. Реально газ, оставшийся в мертвом объеме, должен расширяться до давления несколько меньшего Р,, чтобы смог открыться всасывающий клапан. Поршень при этом должен пройти вправо на расстояние, соответствующее объему внутри цилиндра, во столько раз превышающему во сколько раз давление больше Р . Следовательно, полезный объем засасываемого в цилиндр свежего воздуха оказывается меньше полного объема цилиндра на величину У Р /Ру)- Процесс всасывания при открытом всасывающем клапане происходит по линии 4-1, после чего последовательность операций повторяется с другими порциями газа. [c.164]

    Режим ввода задается нажатием клавиш Вв1 и Вв2. В режиме Вв1 производится адресный ввод набирается число и адрес ячейки, в которую оно должно записаться, и нажимается клавиша Запись в ячейку . Для записи второго числа вся последовательность действий повторяется. Аналогично при нажатии клавиши Вызов на СМ число по указанному адресу вызывается в сумматор. При вводе в режиме Вв2 указывается только начальный адрес, например 01, а все остальные адреса выбираются последовательно при каждом нажатии клавиши Запись в ячейку , т. е. 02, 03, 04 и т. д. [c.427]

    Равновесные составы получены в соответствии с упрощением системы одновременно протекающих реакций и заменой ее системой последовательных реакций (метод суперпозиции) [142]. Принято, что каждая реакция в реагирующей системе протекает так, как если бы имелся ряд включенных последовательно идеальных равновесных рё-акторов периодического действия. Причем продукты реакции предыдущего равновесного реактора являются реагентами для следующего. Все компоненты, не участвующие в данной реакции, принимаются в данном реакторе инертными. После завершения всех реакций полученные в последнем реакторе продукты подаются на вход первого реактора и последовательность реакций повторяется. Равновесие считалось полным, когда конечные составы продуктов в двух последовательных циклах были практически одинаковы. Проведены расчеты для системы 42 реакций между 40 химическими реагентами. Превращение серы предполагалось по реакциям  [c.21]

    Предположим, что расчет рециркуляционной последовательности должен быть выполнен в некотором порядке по одному блоку до тех пор, пока не будут рассчитаны все блоки. Последовательность вычислений повторяется до тех пор, пока изменение каждой переменной потока от одной итерации к другой не станет меньше некоторого заранее установленного допустимого отклонения. Это [c.43]

    По порядку сродства к воде различные одновалентные солевые формы располагаются в ряд > Ы" > N8+ > МН4+ яа К > Сз" > Ag . Такая последовательность постоянно повторяется в ионообменных явлениях. Она не совсем точно следует увеличению кристаллографического радиуса ионов (или уменьшению радиуса гидратированных ионов в разбавленном растворе), поскольку по обоим этим критериям должен, [c.111]

    К > Сз > А ". Такая последовательность постоянно повторяется в ионообменных явлениях. Она не совсем точно следует увеличению кристаллографического радиуса ионов (или уменьшению радиуса гидратированных ионов в разбавленном растворе), поскольку по обоим этим критериям Ag+ должен был бы располагаться между Ыа+ и К" . Последовательность эта является примером лиотропного ряда Гофмейстера и фактически соответствует ряду коэффициентов активности для большинства солей этих ионов в разбавленном растворе. Следовательно, она связана с общим анионно-катионным взаимодействием, при котором необходимо учитывать не только энергию взаимодействия катиона с водой, но и поляризацию частиц (значительную в случае А +). [c.111]

    Измеряемая емкость может быть использована непосредственно, как было описано, а полученные значения Г рассматриваются в качестве первого приближения, и из них определяется составляющая диффузного слоя в общей емкости. Затем общая емкость исправляется на составляющую диффузного слоя, и вся последовательность операций повторяется, причем в качестве емкости плотного слоя используется первое приближение. При этом, возможно, могут оказаться необходимыми последующие приближения. [c.278]

    Такая последовательность операций повторяется до тех пор, пока не будет получена нужная толщина волоконного блока. Затем концы волокон зажимаются с помощью винта 4 при опускании детали 8 и остаются в та- Рис. 4. Оптический прибор для [c.59]

    Решение системы (I. 87) дает значения ej и коэффициенты молекулярных орбиталей Система (1.87) решается итеративным способом, т. е. сначала задается некоторый набор ( ) , с которым вычисляются матричные элементы оператора Р, затем определяют величины 8з и новый набор г]) . Далее эта последовательность операций повторяется многократно до тех пор, пока результат новой итерации не совпадет с результатом предыдущей итерации. Получающиеся таким образом МО являются самосогласованными МО, а метод решения носит название -метода самосогласованного поля (ССП). [c.35]


    Геном млекопитающих содержит несколько разных семейств коротких повторов. Короткие повторы у птиц и амфибий изучены значительно хуже. Число копий коротких повторов, например наиболее изученных повторов Alu-семейства у человека, составляет 3-10 , что соответствует 5—6% массы ДНК клетки. Такие повторы рассеяны по геному и получили название вездесущих. Повторы Alu могут находиться в интронах, на 5 -флангах генов и, наконец, в составе З -нетранслируемого участка мРНК- Нуклеотидная последовательность Alu-повтора гомологична последовательности отдельных участков 7S РНК. Структура 7S РНК достаточно консервативна у позвоночных, а гомологии в нуклеотидной последовательности прослеживаются и с 7S РНК насекомых, Поэтому семейства коротких повторов, присутствующие у разных видов, предшественником которых служила 7S РНК, также могут обладать достаточной гомологией. В то же время семейства коротких повторов, как и длинных, характеризуются видоспецифичностью, обусловленной амплификацией той или иной копии клеточных РНК, которые к тому же могли быть по-разному модифицированы в результате процессинга. Локализация ретропозонов, внедрившихся в отдельные сайты генома у предков млекопитающих, может, по крайней мере, частично сохраняться в процессе дальнейшей эволюции. Например, места локализации Alu-подобного семейства в межгенных про.межутках кластера глобиновых генов оказались достаточно сходными у мышей и приматов. [c.226]

    Иногда обнаруживают пласты, состоящие из различных глинистых минералов, образующих пакеты с одинаковыми решетками. Чаще всего встречаются переслаивающиеся отложения иллита и монтмориллонита, а также хлорита и вермикулита. Обычно последовательность в расположении этих пород отсутствует, но иногда одна и та же последовательность регулярно повторяется. Обычно смешаннослойные глины диспергируются в воде легче, чем отдельные минералы, особенно это относится к случаю, когда одним из компонентов являются глинистые частицы с разбухающей решеткой. [c.143]

    Для измерения времени Т2, характеризующего исчезновение намагниченности в плоскости ху, обусловленное неод- рородностью поля Но и спин-спиновой релаксацией, используют последовательность импульсов 90°-т-180°. Эту последовательность периодически повторяют, каждый раз увеличивая интервал т. Время Т2 определяют по амплитуде сигналов спинового эха (т) = оехр(—2Т/Г2). [c.401]

    Если сферы равного диаметра плотно уложить на плоскости, то их центры образуют непрерывную триангулярную последовательность точек. Каждая точка окружена шестью равноудаленными точками, образующими вершины правильного шестиугольника. Сверху зтих сфер, центры которых образуют этот шестиугольник, можно аккуратно уложить еще три другие сферы в каждом из двух положений, отличающихся одно от другого поворотом на 60° относительно вертикальной оси, проходящей через центр шестиугольника. Добавляя сферы в том или другом положении, можно уложить второй слой сфер на первый. Центры сфер этого второго слоя образуют однородную триангулярную последовательность точек с тем же расстоянием между ними, как в первом слое. Аналогичным способом можно добавить третий слой, однако в зависимости от выбора его положения в структуре могут быть различия. Мы можем выбрать такое положение, в котором каждая сфера третьего слоя находится точно над сферой первого слоя, либо можно выбрать другое положение. Если каждый следующий слой шестиугольной последовательности точно повторяет предыдущий, то такая упаковка называется двухслойной. Когда каждый третийЪлой повторяет первый, упаковка называется трехслойной. При этой упаковке центры сфер точно совпадают с узлами правильной ромбоэдрической решетки. Такая решетка может быть получена последовательным сдвигом правильного ромбоэдра таким образом, чтобы только четыре из восьми углов дали новые узлы решетки. Кратчайшее расстояние между двумя соседними точками называется минимальным расстоянием решетки и является ее характеристическим параметром. Среди всех пространственных решеток с тем же минимальным расстоянием правильная ромбоэдрическая решетка имеет максимальную плотность. Это значит, что в пределах достаточно широкой последовательности такая решетка содержит очень большое число узлов. Каждый узел решетки окружен 12 ближайшими соседними узлами, равноудаленными от него (рис. 2.66). Многогранник, образованный 12 узлами, называется кубическим октаэдром, поскольку его можно получить отсечением восьми углов куба посредине каждого из 12 ребер. [c.308]

    Подобные эксперименты были проведены и на многих других эукариотических организмах. В настоящее время создается впечатление, что все эукариотические хромосомы содержат повторяющиеся последовательности ДНК (повторы), в то время как у прокариот они, как правило, отсутствуют. Число высоко-и умеренноповторяющихся последовательностей варьирует у разных видов эукариот. [c.882]

    Если самой медленно стадие в приведенной последовательности реакций является хемосорбция азота, то п равна единице, ибо эта стадия во время прохождения всего процесса протекает только один раз. Если самой медленной стадией является одна из реакций (163), (164) или (165), то число п должно быть равно двум, поскольку каждый из этих элементарных процессов во время протекания всей последовательности реакций повторяется. дважды, так как на первой, по предположению быстрой, стадии образуется два атома азота. Если /ке принять, что наиболее медленная реакция — реакция (166), то п должно быть равно 3. Таким образом, очевидно, что определение числа п должно помочь устранить некоторую неопределенность в решении вопроса, какая из элементарных реакций определяет скорость всего процесса. [c.363]

    При еще большем увеличении толщины пленки последовательность цветов повторяется снова, так как интерференция лучей данной длины волны может ловториться, когда ход лучей разнится не только на У 2. длины волны, но также и на 1%, 2У% длины волны и т. д. [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин ДНК последовательности повторяющиеся повторы : [c.59]    [c.98]    [c.416]    [c.226]    [c.69]    [c.96]    [c.220]    [c.300]    [c.226]    [c.17]    [c.416]    [c.113]    [c.90]    [c.255]    [c.226]    [c.438]    [c.227]    [c.418]    [c.169]    [c.249]    [c.108]   
Биохимия человека Т.2 (1993) -- [ c.69 , c.70 ]

Биохимия человека Том 2 (1993) -- [ c.69 , c.70 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Большинство уникальных генов перемежается повторяющимися последовательностями

В последовательных сегментах ноги таракана повторяется один н тот же набор позиционных значений

Геномы эукариот содержат повторяющиеся последовательности

Гетерохроматин, повторяющиеся последовательности

ДНК эукариот содержит повторяющиеся последовательности

ДПК-связывающие инвертированные повторы операторных последовательностей

Замечательное единообразие диспергированных повторяющихся последовательностей

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И МАНИПУЛЯЦИИ С НИМИ Повторяющиеся последовательности, рассеянные по всему геному

Мобильные элементы как диспергированные повторяющиеся последовательности

Повторяющиеся нуклеотидные последовательности ДНК

Повторяющиеся последовательности

Повторяющиеся последовательности

Повторяющиеся последовательности и сателлитная ДНК

Повторяющиеся последовательности также Тандемные повторы

Приматы, повторяющиеся последовательности

Размер генома и повторяющиеся последовательности

Умеренно повторяющаяся ДНК состоит из множества различных последовательностей

Умеренно повторяющиеся нуклеотидные последовательности

Умеренно повторяющиеся последовательности

Уникальные и повторяющиеся последовательности в ДНК

Члены семейств повторяющихся последовательностей сходны, но не идентичны

Шаг повторяющийся

Эукариотическая ДНК содержит много повторяющихся последовательностей оснований

Эукариотические ДНК содержат многократно повторяющиеся последовательности оснований

Эукариотический геном, повторяющиеся последовательности

хромосомы повторяющиеся последовательности ДНК



© 2025 chem21.info Реклама на сайте