Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мозаичный эффект

Рис. 13.13. Нестабильный (мозаичный) эффект положения гена у дрозофилы. В результате переноса в область гетерохроматина (J4) при транслокации аллель проявляется в онтогенезе нестабильно, что выражается в мозаичности глаз (Б) Рис. 13.13. Нестабильный (мозаичный) <a href="/info/700874">эффект положения гена</a> у дрозофилы. В <a href="/info/780166">результате переноса</a> в <a href="/info/1868903">область гетерохроматина</a> (J4) при транслокации аллель проявляется в онтогенезе нестабильно, что выражается в мозаичности глаз (Б)

    В зависимости от величины частиц в рентгенографическом анализе применяют различные методы определения их размеров. Для установления размера зерен при их величине >0,1 — 1 мкм используют зависимость между размером зерен и числом пятен на дебае-грамме. Определение величины частиц (зерен в поликристаллах, мозаичных блоков в кристаллах) от 0,2—0,3 до 1—2 мкм основано на эффекте экстинкции — уменьшении интенсивности линий рентгенограммы. Размер частиц (например, мозаичных блоков) величиной <0,1 мкм находят, используя эффект расширения (размытия) линий рентгенограммы. [c.100]

    Трудность анализа порошков обусловлена зависимостью оптической плотности от однородности образца. Джонс [65] показал, что, если в образце 10% составляют прозрачные включения и имеется полоса с истинной оптической плотностью 1, наблюдаемая величина равна 0,775. В этой же работе приведены ошибки и для других отношений площади прозрачной части образца к площади поглощающей. Отмечается также, что эффект быстро возрастает по мере увеличения оптической плотности. Этот эффект назван мозаичным , и его величина зависит от размера частиц, их формы и распределения в образце. По мере роста концентрации частиц область прозрачности (и величина этой ошибки) уменьшается [63]. Другим, часто не учитываемым фактором является зависимость интенсивности полосы кристаллических веществ от размера частиц. Исследование кристаллического твердого хлоранила показало, что при изменении размера частиц от 12 до 160 мкм коэффициент поглощения некоторых полос (в матрице из КВг) может уменьшиться в 4 раза (рис. 6.11). Аналогичный эффект наблюдался на кварце [111]. Наряду с изменением интенсивности может происходить также сдвиг по частоте. Причина этого явления заключается в том, что наблюдаются главным образом поверхностные, а не объемные колебания, и именно они чувствительны к диэлектрической постоянной окружающей среды [94]. Отсюда следует, что неравномерное распределение поглощающих частиц в канале образца из-за их слишком большого размера или изменение распределения частиц по размерам от одного образца к другому приведет к аномальным интенсивностям полос. Обычно рекомендуется, чтобы диаметр частиц был меньше самых коротких длин волн используемого излучения (в большинстве случаев 2 мкм). Если спектры раствора получить не удается, то для проведения продуманных количественных измерений с таблетками из КВг или суспензиями нужно быть уверенным в том, что образец подходящим образом измельчен до требуемой степени дисперсности. [c.265]


    Количественный анализ твердых образцов сопровождается некоторыми дополнительными трудностями. При анализе порошков велика зависимость оптической плотности от однородности образца, особенно в тех случаях, когда неравномерно распределены поглощающие и непоглощающие его части. Этот эффект называется мозаичным [25], он возрастает по мере увеличения оптической плотности, и его величина зависит от размеров частиц, их формы и распределения в образце. Кроме того, при анализе кристаллических веществ существенно отличие таких колебательных параметров, как коэффициент поглощения и частота для молекул, находящихся на поверхности кристалла и в его объеме [26]. Этот эффект также приводит к зависимости интенсивности и положения полосы от размеров частиц. Обычно рекомендуется, чтобы диаметр частиц был меньше самых коротких длин волн используемого излучения (для области фундаментальных частот — [c.476]

    При таком рассмотрении учитывается мозаичность упрочняющих коагуляционных структур полимер — наполнитель. Наиболее активной в отношении упрочняющего действия является сажа, характеризующаяся наличием небольшого числа высокоактивных центров на малоактивном фоне. В результате этого возрастает число релаксирующих элементов с большими временами релаксации. Этот вывод согласуется с представлениями о том, что в наполненной резине полимер находится в виде двух структур — неизменной и упрочненной, причем резкой границы между ними не существует. В целом влияние наполнителя на температурную зависимость времени релаксации может быть описано [236] как возрастание величины Ts на 3—5 °С. Эти изменения невелики в сравнении с другими эффектами, обусловленными введением наполнителя, и в частности с его влиянием на изменение спектров времен релаксации. Изменения неоднократно отмечались в литературе [240, 160, 244]. [c.137]

    Мозаичная структура вызывает также эффект, называемый затуханием. Затухание бывает первичное и вторичное. Оно влияет на интенсивность отражения от плоскости, изменяя коэфициент линейного поглощения, и дает таким образом дополнительное экспериментальное доказательство мозаичной структуры кристаллов. [c.185]

    Таким образом, возрастание величины истинного поглощения или уменьшения глубины проникновения, обязанное поглощению, приводит к увеличению параметра g, Большая величина экстинкции, т. е. малость глубины проникновения волнового поля в кристалл, связанного с интерференционными эффектами, при малом поглощении соответствует малой величине g. В связи с этим можно заметить, что на рис. 62, а изменение профиля кривой при малых значениях g затрагивает лишь область полного отражения, что иллюстрирует связь этого параметра с эффектом экстинкции. Заметим также, что указанная трактовка параметра g позволяет сформулировать физические условия перехода от динамического рассеяния к рассеянию на мозаичном кристалле. [c.231]

    Однако одного представления о мозаичности смешанной системы в отношении заряда, по-видимому, недостаточно, чтобы объяснить наблюдающееся несоответствие знаков С и суспензионного эффекта, а также знака С и направления изменения чисел переноса ионов. [c.32]

    В составных пленках из сходных материалов такие эффекты отсутствуют или малозаметны, однако при комбинации анионообменных и катионообменных пленок они могут проявляться очень сильно. Например, при параллельном соединении таких пленок (рис. 5.6) возникают локальные вихревые электрические токи. Такие составные пленки мозаичного типа позволяют осуществлять избирательный перенос ионов по механизму диализа под давлением. Однако при последовательном соединении катионообменных и анионообменных пленок можно добиться очень интересных электролитических эффектов в процессах выпрямления тока и т.п. [c.161]

    Мутация без сомнения может возникать как спонтанно, так и под влиянием облучения в любой клетке, но обнаружить мутацию, возникшую в единственной клетке взрослого организма, практически невозможно. Однако если мутация возникает в спермин или яйцеклетке, то каждая клетка взрослого организма, развившегося из зиготы, в образовании которой данный спермий или яйцеклетка участвовали, несет мутирующий ген. Если мутация происходит в клетке развивающегося организма на какой-либо стадии, промежуточной между зиготой и взрослым организмом, то на взрослой особи можно наблюдать эффект мозаичности в результате того, что мутантный признак проявляется лишь в группе клеток, развившейся из мутировавшей клетки, остальные же клетки нормальные. [c.108]

    В мозаичном кристалле следует различать два эффекта первичной экстинкции, происходящей в пределах одного блока, и вторичной экстинкции, сводящейся к экранировке одних блоков другими. Закономерности, которым подчиняются эти эффекты, существенно различны. [c.74]

    Характер мозаичного строения кристалла — размеры и ориентации блоков — в большой степени зависит от условий кристаллизации, температурных колебаний, механических воздействий и т. д.—словом, от всей предшествующей истории кристалла. Степень мозаичности может сильно колебаться от образца к образцу. Для уменьшения роли эффектов экстинкции целесообразно произвести искусственное повышение степени мозаичности кристалла, предназначенного для структурного исследования. Это можно сделать путем полировки кристалла грубой наждачной бумагой, резким изменением его температуры (опускание в жидкий воздух) и т. п. Опыт показывает, что такая обработка в большинстве случаев уменьшает размеры блоков до нужных пределов, т. е. позволяет избавиться от первичной экстинкции, но далеко не всегда увеличивает в достаточной мере разброс ориентаций блоков. Поэтому вторичная экстинкция, как правило, не уничтожается, и ее влияние заметно сказывается в ослаблении самых ярких отражений. [c.77]


    Первый член в уравнении (4.40) отвечает уравнению Котрелла, а в уравнении (4.41) дает решение для стационарного состояния, которое достигается на электроде мозаичного типа при больших временах в отличие от бесконечного плоского электрода. Вклад краевых эффектов описывают второй и последующие члены. Оказалось, что величины /(т) достаточно хорошо совпадают в интервале 1,4<т<3,2, что позволяет с хорошей точностью описывать полные хроноамперометрические кривые. [c.140]

    Отражения более высоких порядков имеют место при значениях Ь, кратных его значению для отражений первого порядка. Обычно в спектрометрах выдаются показания непосредственно в значениях Ь. Реально в большинстве спектрометров с полной фокусировкой используются кристаллы, лишь изогнутые по радиусу кривизны 2Н, без шлифовки их поверхности до полного совпадения с кругом фокусировки, так как шлифовка кристалла приводит к потере разрешающей способности из-за увеличения количества дефектО В и зон с мозаичной структурой. Такой компромиссный вариант, известный как оптика Иоганна, приводит к некоторой расфокусировке изображения на детекторе, но не вызывает заметного ухудшения разрешающей способности. В другом типе спектрометра с оптикой Иоганна поддерживается постоянньгм расстояние от источника до кристалла и кристалл изгибается так, чтобы К менялась с изменением Я в соответствии с (5.2). Несмотря на то что механическое устройство спектрометра такого типа несколько проще, чем линейного спектрометра, лишь только некоторые кристаллы, такие, как слюда и Ь1Р, допускают повторный изгиб без значительных повреждений. По этой причине спектрометры с изгибаемым кристаллом практически не используются в микроанализе. Оптика Иоганна была реализована в другом приборе — в спектрометре с полуфокусировкой , в котором также остается постоянным расстояние от источника до кристалла. Но в этом приборе в карусельном устройстве монтируются несколько изогнутых кристаллов с различными радиусами кривизны, каждый из которых можно устанавливать в рабочее положение, вместо одного изгибаемого кристалла. Однако условие фокусировки для каждого кристалла строго выполняется только для одной длины волны, и поэтому для других длин волн будут иметь место некоторая расфокусировка и потеря разрешающей способности и максимальной интенсивности. Достоинство этого устройства заключается в том, что положение источника рентгеновского излучения на круге фокусировки менее критично, в связи с чем рентгеновское изображение, получаемое при сканировании электронного луча по поверхности образца, менее подвержено влиянию эффектов расфокусировки, поскольку изображение уже расфокусировано в целом. [c.194]

    Имеющегося опытного материала, однако, еще недостаточно для того, чтобы сделать окончательное заключение в пользу той или иной схемы процесса разряда водорода, катализируемого веществами с сульфгидрильными группами . Поэтому в литературе продолжается обсуждение механизма образования каталитических волн белка, возникающих в присутствии солей кобальта (а также и никеля), и их свойств. О ряде таких новых взглядов на механизм катализа рассматриваемых систем сообщает Б. А. Кузнецов в одной из своих обзорных статей [И, с. 293]. В частности, одной из причин образования двуступенчатой волны некоторые исследователи считают существование в пленке адсорбированного белка гидрофобной и гидрофильной микрообластей, мозаично расположенных на поверхности электрода, что и обусловливает различные каталитические эффекты в неодинаковых микросредах. В пользу существования двух различных микрообластей в пленке сорбированного белка Б. А. Кузнецов и Г. П. Шумакович приводят ряд экспериментальных доказательств, на основании которых можно считать, что первая волна связана с электрохимической реакцией SH-групп, расположенных в гидрофобных областях пленки, а вторая связана с SH-группами, расположенными в гидрофильных областях пленки. Из этих данных делается также вывод о возможности определять соотношение гидрофобных и гидрофильных групп в белковых макромолекулах и относительное их расположение в глобуле, так как обычно внутренние SH-группы находятся в гидрофобном окружении, а внешние — в гидрофильном. [c.241]

    Хекман и сотр. [107] обрабатывали капилляры из твердого боросиликатного и мягкого известково-натриевого стекла раствором КНРг. На фотографиях, полученных с помощью растрового электронного микроскопа, ясно видно, что в этом случае образуется шероховатая поверхность мозаичной структуры. Авторы работы [107] предполагают, что на поверхности капилляра образуются кристаллики К281Рв. Аналогичный эффект достигается при травлении парами метил-2-хлор-1, [c.64]

    Образцы, приготовленные между стеклянными пластинами в неориентированной нематической фазе, обнаруживали мозаичную текстуру. Если полимеризация проводилась при температурах, близких к температуре просветления, обнаруживались шлирен-текстуры. Ориентированные образцы, полученные из нематических фаз и имеющие характерные текстуры (гомеотропная, гомогенная), по своим свойствам подобны ориентированным монокристаллам они обнаруживают дальний ориентационный порядок. В одной из этих систем продольные оси боковых групп параллельны нормали пленки, в другой — перпендикулярны ей. Если полимеризация между стеклянными пластинами проводилась в изотропножидком состоянии мономера, то ориентационные эффекты не наблюдались. Этот результат находится в соответствии с тем фактом, что низкомолекулярные системы в изотропно-жидком состоянии не ориентируются между стеклянными пластинами, тогда как в нематическом состоянии наступает их сильная ориентация. [c.51]

    Другая особенность дифракционных диаграмм обусловлена высокой эффективностью отражения электронов. Интенсивные отраженные лучи, исходящие от нескольких атомных плоскостей, могут подвергнуться повторной дифракции в нижележащих плоскостях в других мозаичных блоках того же самого кристалла. Это приводит к многим аномальным эффектам, например к появлению избыточных точек или групп точек) или колец. Вторичное рассеяние такж вызывает изменение интенсивности, но на все эти эффекты можно рассчитать поправки. [c.58]

    Открытие Лауэ рентгеноструктурного анализа, получившего впоследствии разнообразнейшие применения, имело своим следствием то, что реальное твердое тело стали обычно рассматривать как идеальную математическую решетку. Однако уже первые опыты Брэгга показали, что кристаллы в том виде, в каком они встречаются в природе, должны рассматриваться, скорее, как мозаичные картины, составленные из отдельных кусочков, слегка сдвинутых по отношению друг к другу. Неравномерность процесса роста, а также высокие давления, которым подвергаются природные кристаллы, изменяют их решетку в такой мере, что полная регулярность наблюдается лишь в пределах тонких слоев, толщина которых часто составляет всего несколько тысяч межатомных расстояний. После разработки методов выращивания металлических монокристаллов тонкая мозаичная структура была ясно показана, в частности, Хауссером. Я хотел бы еще отметить интересные опыты Пржибрама с окраской кристаллов, которые в особенно наглядной форме продемонстрировали эффект возникновения плоскостей [c.263]

    Однако за последние годы появились некоторые новые результаты, которые позволяют надеяться, что в этой области исследований удастся получить важные сведения о природе и механизме действия генов. Так, у дрозофилы иногда после транслокации возникает мозаичность, в частности в тех случаях, когда ген, располагавшийся в эухроматине, случайно перемещается в гетерохроматиновый участок. Мозаичность свидетельствует о том, что в разных клетках одной и той же особи какой-то локус представлен разными аллелями, действие которых проявляется фенотипически. У плодовой мушки, которая, например, гетерозиготна по красной окраске глаз, мозаичность означает, что некоторые фасетки глаза красные, а другие белые или же, возможно, имеют различные промежуточные оттенки между белым и красным цветом. Мозаичность, очевидно, представляет собой нарушение воспроизведения нормального гена, т. е. способности генов создавать точную копию самих себя. Как уже указывалось, это нарушение может быть связано с эффектом положения, т. е. может быть вызвано тем, что ген вместо нормальной локализации в эухроматиновом участке в результате транслокации оказывается расположенным в слишком близком соседстве с гетерохроматином. [c.263]

    Этот эффект наиболее заметен для сильных отражений ири малых углах 0, т. е. для отражений вблизи экватора на вайсенбергограмме нулевой слоевой линии. При уточнении структуры экспериментально измеренная величина структурного фактора для -таких отражений окажется значительно меньше по сравнению с вычисленным значением Вторичная экстинкция также является следствием уменьшения интенсивности первичного пучка (в блоках мозаики мозаичного кристалла — прим. ред.) за счет очень сильных отражений. В результате до нижних блоков мозаики, из которых состоит мозаичный кристалл, пучок доходит ослабленный по сравнению с верхними блоками. Обычно этот эффект наблюдается в области малых углов 0, где отражения, как правило, сильнее. [c.148]

    Рассмотрим экономическую эффективность применения полиуретановых клеев. Так, средний экономический эффект от внедрения клея Стык в народном хозяйстве составляет 20— 50 тыс. руб. на 1 т клея, в то же время от внедрения клея в судостроении и судоремонте — 550 тыс. руб. Экономический эффект от использования 1 т клея Спрут-5М-3 в судоремонте составляет 50—100 тыс. руб. Применение клея Спрут-5 для изготовления мозаичных облицовочных плит из отходов камнепиления обеспечивает экономию 5,5 тыс. руб. на 1 т клея [74]. [c.242]

    Как мы уже отмечали выше, исследованная нами система была образована смешением противоположно заряженных частиц. По-видимому, компоненты такой системы даже в коагулированном состоянии продолжают сохранять присущие им противоположные по знаку заряды на поверхности, хотя возможность их частичной нейтрализации в точках контакта не иск.т1ючена. Смешанную дисперсную систему, компоненты которой заряжены противоположно, следует рассматривать в отношении заряда поверхности как систему с мозаичной структурой, в которой присутствуют заряды обоих знаков. Наличие зарядов обоих знаков должно определенным образом влиять на строение двойных электрических слоев, окружающих частицы смешанной системы, а, следовательно, и на характер проявления эффектов, связанных с двойным электрическим слоем. [c.32]

    Явление протекает различно в зависимости от того, произошли ли оба разрыва, участвующие в структурном изменении в эухроматиновых районах. хромосом, или один из них произошел в гетерохроматине. В последнем случае структурное изменение сводится к тому, что зухроматиновый район присоединяется к гетерохроматиновому. При этом эффект положения сказывается на генах, локализованных в эухроиатине и находящихся на расстоянии до 20 дисков от места разрыва. Эффект может проявиться в форме нестойкой мутации, в результате которой получается мозаичный фенотип благодаря тому, что [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Мозаичный эффект: [c.101]    [c.545]    [c.58]    [c.98]    [c.259]    [c.259]    [c.259]    [c.315]    [c.11]    [c.4]    [c.300]    [c.190]    [c.206]    [c.323]    [c.300]    [c.142]    [c.313]    [c.117]    [c.146]    [c.294]    [c.210]    [c.87]   
Прикладная ИК-спектроскопия (1982) -- [ c.265 ]

Прикладная ИК-спектроскопия Основы, техника, аналитическое применение (1982) -- [ c.265 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте