Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растения, С путь

    Инулин получают из корнеплодов растений путем мойки их, измельчения, экстрагирования теплой водой, вымораживания экстракта или осаждения спиртом. Он легко усваивается человеком и животными. Используется как сырье для получения фруктозы, в медицине, бродильной и пищевой промышленности. [c.38]

    Фумиганты — жидкие, твердые и газообразные химические препараты для уничтожения вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений путем обработки ядовитыми парами, газами и аэрозолями — фумигации. Применяют на складах, в теплицах, парниках, для обработки зерна, овощей, фруктов [c.331]


    Было высказано также предположение о возможности получения пентоз в растениях путем ферментативной конденсации глицеринового альдегида с гликолевой кислотой. [c.333]

    Размножение лекарств в виде различных смол, получавшихся из растений путем перегонки в усовершенствованных аппаратах, не может быть отнесено к научным успехам органической химии. Эти успехи начали обнаруживаться лишь с нахождением средств к точному определению внутреннего состава органических тел. [c.52]

    В клубнях растений, таких, как картофель или топинамбур, накопленные запасы используются для создания новой надземной части. На определенной стадии развития некий фактор, по-видимому, связанный с материнским клубнем, индуцирует фазу репродукции растения путем образования новых клубней, идентичных материнскому. Развитие этих и других частей растения начинается от материнского клубня, который постепенно истощается и распадается. [c.267]

    Этот подход, очевидно, имеет также определенную таксономическую значимость, которую можно рассматривать в двух аспектах. Первый из них не связан с какими-либо структурными характеристиками новых метаболитов и представляет собой получение сугубо индивидуальной для каждого вида общей картины суммы соединений, образующихся из данного предшественника. На этой основе может быть создан новый простой метод таксономической классификации больших групп микроорганизмов, хранящихся в настоящее время в коллекциях культур. Метод может быть также применен для непосредственного изучения растений путем кратковременной инкубации их отдельных тканей на различных этапах роста. [c.365]

    Получают из свежих или подвяленных целых растений путем отгонки с паром выход масла 0,1-0,15%. [c.199]

    Получают из свежих цветущих растений путем отгонки с паром выход масла 0,21 - 1,8%. [c.209]

    Получают из целых цветущих растений путем отгонки с паром выход масла 1,3 - 1,6%. [c.216]

    Фумиганты—общее название веществ, используемых для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений путем окуривания их ядовитыми парами или газами (метод фумигации). [c.336]

    Следует отметить, что на этом пути С4-растения расходуют на процесс фиксации СО2 больше, чем Сз-растения. Так, на фиксацию одной молекулы СО2 С4-растения расходуют 5 молекул АТФ, Сз-расте-ния только 3 молекулы АТФ, но несмотря на очевидные преимущества пути Сз-растений, путь С4 очень важен для жаркого климата, так как эти растения накапливают значительно большую биомассу, чем Сз-растения, что очень важно для тропических растений. [c.205]


    Представить все разнообразие веществ, содержащихся в этих натуральных продуктах можно, если рассмотреть подробнее состав экстракта плаценты. Как утверждает один из изготовителей, этот экстракт содержит девять различных витаминов, прежде всего витамины группы В 13 аминокислот, а также целый ряд таких природных соединений, как холестерин, дезоксирибонуклеиновая кислота, кератин и различные вещества гормонального происхождения. Другие исследователи добавляют к этому еще 16 органических веществ (наименования которых не указываются), а также еще 13 элементов, встречающихся в экстракте в виде солей органических кислот и других соединений. В состав косметических препаратов и при уходе за волосами помимо вышеназванных веществ включают еще и многие другие продукты, главным образом экстрагированные из различных видов растений. В употребление вошли также вещества, получаемые из цветков и листьев растений путем высушивания и размалывания. Вся эта натуральная косметика образует отдельную группу, связанную с проблемами биодинамики. Этому направлению посвящены отдельные книги, из которых можно почерпнуть интересную информацию.  [c.133]

    Элементы питания действуют на ферментативную активность. Н. М. Сисакян при введении в листья яблони калийной соли наблюдал усиление образования белков и углеводов. Он заметил, что не только калийные, но и аммиачные и фосфорнокислые соли усиливали синтетические процессы в листьях вследствие повышения активности соответствующих ферментов. Таким образом, улучшая снабжение теми или иными элементами питания на разных фазах роста и развития растений путем изменения активности ферментных систем, можно усиливать или ослаблять интенсивность определенных звеньев обмена веществ и вызывать накопление в растениях тех или иных химических соединений. [c.9]

    Образование гибридов растений путем слияния протопластов [c.311]

    Особняком в этом отношении находятся производные углеводородов ряда ментана, камфана и терпены, источником получения которых являются эфирные масла и растительные смолы. Эфирные масла и смолы выделяют из коры деревьев, листьев и цветов растений путем перегонки с водяным паром или же экстракцией органическими растворителями. Наиболее ценные соединения получаются из цветов растений. Сложной смесью различных терпенов является скипидар. [c.65]

    Применяют в качестве гербицида для уничтожения сорняков из класса двудольных растений путем опрыскивания водными эмульсиями. [c.259]

    Применяют для борьбы с вредителями растений путем опыливания. [c.275]

    ИЗ ПОЧВЫ, удобренной и неудобренной. Применение радиоизотопного метода позволило находить коэффициент использования фосфатов растениями путем непосредственного определения количества фосфора, взятого растением из удобрения. Если в почву внесен меченый фосфат определенной удельной активности, то по радиоактивности растений можно подсчитать, сколько фосфора в него поступило из меченого удобрения. [c.561]

    Получают стероидные сапонины из наперстянки, диоскореи, аралии, сои и других растений путем экстракции их водой или водными растворами этанола. Индивидуальные соединения выделяют с помощью хроматографии или методом противоточного распределе шя. [c.26]

    В качестве микроудобрений не обязательно использовать чистые соли микроэлементов, например, меди, марганца, цинка, бора они могут быть заменены-природными минералами-и отходами промышленности. Так, в качестве источника микроэлементов могут быть использованы пиритные огарки, содержащие медь и другие металлы, борсодержащие отходы от производства соединений бора шламы от обогащения марганцовых руд и др. Распределение малых количеств микроудобрений на большие посевные площади затруднительно. Поэтому микроудобрения добавляют к главным формам удобрений еще в процессе их производства. Когда же для питания растений микроэлементами используют чистые соли, их предпочитают не вносить в почву, из которой извлекается лишь незначительная их доля, а питать ими непосредственно растения путем предпосевного пропитывания семян или опрыскивания растений растворами солей (внекорневое питание). [c.24]

    Современная теория торфообразования разработана В.Е.Раковским, В соответствии с ней торфообразование — это процесс синтеза гуминовых веществ (гумификация) из материала отмерших растений посредством деятельности микробов. Образование залежей торфа связано с тем, что ряд растений торфообразователей содержит антисептики, которые обусловливают консервацию отмерших остатков торфа. Образование гуминовых кислот, имеющих полициклическую структуру (протогуминов), начинается в растении путем циклизации углеводов под действием ферментов растений с образованием гуминовых кислот. [c.25]


    Моро.зоустойчивость культурных растений не следует рассматривать как постоянное, раз навсегда данное свойство. Исследовании гюказалн, что агроном в известных пределах может сознательно регулировать морозостойкость растений путем соответствующей их закалки. [c.335]

    Назовите методы ццентификации пигментов хлорофилла, выцеленных из листьев растений путем экстракции дизтиловым эфиром. [c.481]

    Отсутствие фотосистемы II в клетках мезофилла. У тропических злаков в клетках мезофилла имеется только фотосистема I, а фотосистема II отсутствует. У тех же растений в клетках обкладки имеются обе фотосистемы, I и П. Согласуется ли это обстоятельство с той ролью, которую играет у этих растений путь Хэтча-Слэка Дайте полный ответ. [c.716]

    Долгое время считали, что водорастворимые фосфорные удобрения, внесенные в почву, используются лишь на 10—20%. Опыты с радиоактивным изотопом фосфора показали, что растения (например, пшеница) используют фосфор удобрений гораздо полнее — на 48— 68%. Доказано также, что фосфор, нанесенный на листья растений (путем внекорневой подкормки), усваивается быстрее, чем внесенный в [ючву. [c.365]

    Наконец, необходимо напомнить, что не только материалы разрушаются фотохимическим смогом, но и растения особенно чувствительны к современным атмосферным загрязнителям. Вспомните, что именно эта чувствительность привела Хааген-Смита к признанию необычности лос-анджелесского смога. Озон повреждает растения путем изменения проницаемости клеток для важных ионов типа калия. Ранние симптомы такого повреждения проявляются в виде мокрых областей на листьях. [c.61]

    Так, Ф. Калоянова и А. Байнова (1973) предложили для сельского хозяйства новый тип гигиенического норматива — минимальный срок безопасной работы (по примеру карантинных сроков, принятых в токсикологии питания). Безопасный срок работы определяется начальной концентрацией пестицидов на растениях. Путем комплексного исследования смывов с листьев, рук рабочих и экспозиционных тестов ингибирования холинэстеразы определен безопасный срок начала работы после обработки растений фосфорор-ганическими пестицидами. Предложены номограммы для практического иапользовааия. В число пунктов для устаиовления ПДК включено требование отсутствия изменений пищевых свойств растений и др. [c.287]

    Согласно современным представлениям поступление минеральных элементов из почвы в растение осуществляется путем обменной адсорбции. Немаловажное значение в этих процессах имеет углекислота корневых систем, диссоциирующаяся иа Н+- и НСО - ионы, способные обмениваться на катионы и анионы почвенного раствора. Источником иона водорода служат также различные органические кислоты, в заметных количествах образующиеся в корнях. Некоторые авторы считают 110, 151, что катионы из твердой фазы почвы могут поступать в корни растения путем контактного обмена. Поскольку в процессе питания растений ведущую роль играют процессы адсорбции, то на протяжении многИх лет делались попытки использовать естественные (цеолиты, глины) и синтетические (смолы) ионообменные материалы в качестве питательных субстратов для растений. О преимуществе и недостатках применения ионообменных материалов для указанных целей подробно сообщается в работе Э. Хьюита 116]. [c.245]

    Фумиганты — химические вещества (ядохимикаты), применяемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений путем отравления их ядовитыми парами или газами (метод фумигации, от лаг. fumigare — дымить, окуривать). Для фумигации применяют хлорпикрин, дихлорэтан и различные смеси ( S2 и I4, SO2 и формалин) и др. [c.147]

    Масляные экстракты довольно широко встречались в номенклатуре лекарств, прошлых веков. Их получали из алкалоидо-носпых (белена, дурман, красавка, болиголов), эфиромасличных (донник, ромашка аптечная, тополевые почки, полынь) и других растений путем настаивания мелко изрезанного сырья на оливковом или кунжутном масле, нагретом до 60—70°С. Предварительно (за 1 — 2 сут) сырье замачивали спиртом или смешивали с раствором аммиака. [c.407]

    При обратной реакции - гидролизе АТФ до АДФ илн до АМФ поглощенная энергия выделяется и обеспечивает протекание биохимических процессов. Имеется еще ряд соединений с так называемыми высокозиергегическими фосфатными связями, энергия гидролиза которых используется организмами. Однако АТФ в этом плане более универсальное соединение. Энергию, необходимую для синтеза АТФ, организмы получают при дыхании в ходе постепенного окисления органических молекул до Oj и HiO. Высшие растения путем синтеза АТФ утилизируют до 40% энергии, выделяющейся при дыхании. Кроме этого, для синтеза АТФ они используют и часть поглощенной световой энергии. [c.327]

    Попытка улучшить способ определения содержания лигнина в свежих молодых растениях путем прибавления редуцирующих агентов (например, сероводорода, фосфорноватой кислоты, иодистоводородной кислоты) не имела успеха. Наконец, для приготовления образца был принят следующий метод. [c.160]

    При выборе метода выделения фенола, встречающегося в природе, необходимо учитывать не только свойства соединения, как упоминалось выше, но также и химический состав биологического источника. Растительный материал состоит в основном из нерастворимой целлюлозы и лигнина, а в свежем виде может содержать также большое количество (70—80%) воды. Кроме того, могут присутствовать хлорофилл, воски, жиры, терпены, сложные эфиры, растворимые в воде соли, гемицеллюлозы, сахара и аминокислоты. Из свежего или сухого материала, как правило, сначала выделяют с помощью неполярного органического растворителя (например, петролейного эфира, гексана, бензола, хлороформа или эфира) нефенольные, неполярные вещества. Фенольные соединения можно затем выделить путем экстракции ацетоном, этанолом, метанолом или водой, причем выбор растворителя определяется числом гидроксильных групп и остатков сахара в молекуле. В некоторых случаях растительные материалы подвергаются непосредственной экстракции щелочью, но это не всегда приводит к хорошим результатам. Фенолы из растительного материала затем очищаются путем ряда экстракций и осаждений. С этой целью сырой материал переносят в несмешивающийся растворитель, такой, как эфир, бутанол или этилацетат, и смесь последовательно экстрагируют разбавленными растворами оснований в порядке возрастания активности сначала ацетатом натрия (для удаления сильных кислот), а затем бикарбонатом натрия, карбонатом натрия и едким натром. Водные экстракты, содержащие искомые продукты, подкисляют и вновь экстрагируют бутанолом, эфиром или этилаце-татом. Процедуру повторяют до получения кристаллического продукта. Подобное фракционирование в настоящее время осуществляется путем автоматической подачи несмешивающихся растворителей по принципу противотока (Хёрхаммер и Вагнер [9]). Фенолы можно отделять от других продуктов, содержащихся в растениях, путем осаждения с помощью нейтрального или основного ацетата свинца. Этим методом до некоторой степени отделяются о-диоксисоединения (дают осадок) от монозамещенных соединений (не дают осадка). Соли свинца разлагают серной кислотой, сероводородом или катионообменными смолами и свободные с )енолы элюируют из неорганических солей спиртом. [c.36]

    Все алкалоиды, рассмотренные выше, связаны между собой биогенетическим родством. Молекулы лупанина, спартеина и матрина образуются в растениях путем окисления и конденсации двух или трех молекул кадаверина. Основания группы цитизина возникают в результате деградации спарте-иновых предшественников. Биогенетические отношения, которые существуют между этими типами алкалоидов, показаны на схеме 120. На ней также приведены структурные формулы и названия некоторых найденных в природе оснований, образующихся на промежуточных этапах биосинтеза основных представителей или на последующих стадиях их катаболизма. [c.473]

    Четвертый опыт был приближен к гидропонному методу выращива-1П1Я растений путем проведения полива подтоплением с последующим сливом избытка раствора. Раствор при этом находился в контакте с растениями в течение 2 ч. Рассада томатов высаживалась в керамзит возраст рассады 5 недель, опыт длился 35 дней (с 6 октября по 9 ноября). Опытные растения на смоле росли несколько лучше контрольных и имели более развитую корневую систему (табл. 4). [c.248]

    По общему мнению, наибольший вклад биотехнологии в селЁское хозяйство следует ожидать за счет улучшения свойств сами1 растений путем использования методов рекомбинантных ДНК и протопластов растений. Применительно к бобовым и злакам метод регенерации целых растений из отдельных клеток не дал пока сколько-нибудь значительных результатов. Однако работа с люцерной была небезуспешной, и это позволя-ет надеяться, что опыты с бобовыми тоже будут более результативными по мере разработки все более подходящих условий культивирования, Применяя подобную технологию, быть может, удастся получить белки злаков, содержащие незаменимые аминокислоты, которых сейчас в них нет. [c.28]

    Основные процессы фотосинтеза сегодня уже хорошо известны. Они протекают в хлоропластах (рис. 2.2), которые поглощают СОг, поступающий в растение путем диффузии. Первичный процесс карбоксилирования осуществляется в строме (части хлоропласта, содержащей мало мембран) и катализируется рибулозобисфосфат-карбоксилазой (РБФК)- В результате образуются две молекулы трехуглеродной кислоты (фосфогли-церата, ФГ), которые затем восстанавливаются с образованием молекул трехуглеродного сахара — триозофосфата. Это вещество в, хлоропластах служит предшественником крахмала, но может поступать и в цитоплазму, где оно используется при синтезе сахарозы. Часть связанного углерода повторно поступает в вое- [c.42]


Библиография для Растения, С путь: [c.411]   
Смотреть страницы где упоминается термин Растения, С путь: [c.134]    [c.13]    [c.106]    [c.24]    [c.44]    [c.273]    [c.150]    [c.415]    [c.434]    [c.483]   
Биохимия Т.3 Изд.2 (1985) -- [ c.198 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Возбудители болезней растений и пути их распространения

Дыхание больного растения пути превращения дыхательного субстрата

Особенности растений различных экологических групп и пути их адаптации к условиям водоснабжения

Особенности фотосинтеза у некоторых видов растений тропического происхождения (Q-путь фотосинтеза)

Пути биосинтеза аминокислот у растений

Пути и формы охраны растений

Пути проникновения патогена в растение

У тропических растений функционирует С4-путь, ускоряющий фотосинтез путем концентрирования со

Эволюция биосинтетических путей вторичных метаболитов в растениях



© 2025 chem21.info Реклама на сайте