Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Препараты из различных химических классов

    Наличие акарицидов в различных классах химических соединений представляет значительный интерес, так как возможно приобретение клещами устойчивости к любому классу акарицидов. В связи с этим химическая борьба с клещами в дальнейшем будет строиться путем чередования обработок препаратами из различных химических классов (см. стр. 172). [c.150]

    Препараты, используемые в настоящее время в качестве гербицидов, относятся к самым различным классам химических соединений. Подавляющая масса их принадлежит к органическим соединениям высокой физиологической активности. В значительно меньшей степени как гербициды используют неорганические соединения. [c.19]


    Препараты из различных химических классов [c.64]

    Наличие акарицидов в различных классах химических соединений представляет значительный биологический интерес, так как селекцию клещей устойчивой формы можно получить для любого класса акарицидов. В связи с этим химическая борьба с клещами в дальнейшем все больше будет строиться на чередовании обработок препаратами из различных химических классов. При этом возможно использование также препаратов на основе дисперсной элементарной серы. Предлагаются различные схемы чередования химических препаратов в зонах развитой устойчивости клещей к фосфорорганическим препаратам, предусматривающие использование акарицидов из различных химических классов с рааличным по физиологическому механизму действием на устойчивые линии клещей. [c.72]

    В ряду гетероциклических соединений с тремя и более гетероатомами в цикле (азот, азот и кислород азот, азот и сера) найдено много соединений с различной пестицидной активностью. Благодаря широкому спектру биологических свойств гетероциклы разных рядов привлекают все большее внимание исследователей, объем работ по синтезу и изучению пестицидной активности этих соединений непрерывно возрастает. Об этом свидетельствует тот факт, что наибольшее число патентов на способы получения и применение различных химических препаратов в качестве пестицидов из всех классов веществ [c.609]

    В девятой пятилетке (1971—1975 гг.) в химической промышленности было внедрено около 6000 новых и усовершенствованных технологических процессов, освоено производство более 3000 наименований новых химических продуктов, в том числе более 1500 органических и около 1000 неорганических соединений различных классов, 400 биохимических препаратов, 50 химических веществ особой чистоты и 200 веществ со специфическими свойствами [И]. [c.146]

    В настоящее время известно коло 200 природных соединений, являющихся антибиотиками. По химической структуре они принадлежат к различным классам органических соединений. Многие из числа выделенных и изученных антибиотиков обладают сильным токсическим действием по отношению-к макроорганизму и не могут быть использованы в медицинской практике. Наиболее широкое применение в качестве лекарственных препаратов получили только те антибиотики, которые наряду с отсутствием токсического действия обладают высокой специфической активностью против возбудителей инфекционных болезней, а именно пенициллин, стрептомицин, грамицидин, хлоромицетин, ауреомицин, террамицин и др. [c.307]


    Преодоление приобретенной устойчивости достигается только применением пестицидов из других химических классов. Необходимость иметь широкий ассортимент их обусловливается также наличием большего числа вредителей из различных систематических групп, отличающихся по своему биохимическому обмену и чувствительности к различным препаратам. Широкий ассортимент пестицидов позволяет подбирать для применения в каждом конкретном случае-препарат, наиболее безопасный для полезных насекомых и энтомофагов. [c.7]

    Проще всего ответить на вопрос Из чего Очевидно — из более простых молекул. Из более простых чаще всего означает и из более доступных. Доступные природные источники органических соединений — это ископаемое органическое сырье (нефть, газ, уголь) и живые организмы. Их состав и состав продуктов их переработки в конечном счете и определяют тот спектр соединений, которые могут быть синтезированы на этой основе. Например, общеизвестный современный материал — полиэтилен — смог стать продуктом многотоннажного производства потому, что его синтез проводится полимеризацией этилена — дешевого сырья, продукта переработки природного газа. Огромная область промышленной и лабораторной химии — химия ароматических соединений (полимеров, красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ и т. д.) — базируется на том, что фундаментальный общий элемент их структуры (бензольное кольцо) имеется в готовом виде в углеводородах, вьщеляемых в масштабах миллионов тонн при переработке каменного угля и нефти. Вискоза и ацетатное волокно, нитроцеллюлоза и пороха, глюкоза и этиловый спирт — это все продукты, получаемые с помощью химических превращений из полисахаридов, самого распространенного класса органических соединений на Земле. Менее масштабный, но исключительно важный для практических нужд синтез множества лекарственных веществ, таких, как витамины, гормоны или антибиотики, также стал возможным благодаря наличию природных источников первичного сырья, вьщеляемого из различных живых организмов. [c.7]

    Механизм токсического действия отдельных ядохимикатов на организм человека различен и зависит прежде всего от принадлежности веществ к химическим классам. Неправильно делают некоторые специалисты сельского хозяйства, когда говорят произошло отравление ядохимикатом , не уточняя, какой же препарат послужил причиной отравления. Надо выяснить, с каким препаратом человек работал, указать конкретно его название, так как от этого зависит, правильность оказания первой помощи п всего курса лечения. Следует помнить, что скорость нарастания симптомов и угроза смертельного исхода бывает различна. Например, метилмеркаптофос и ДНОК могут вызвать бурное-развитие интоксикации и при оказании первой помощи дорога каждая минута. Несмотря на существенные различия в механизме действия разны.х групп ядохимикатов, меры первой помощи базируются на общих принципах. [c.45]

    Получение ПАВ и других химических реагентов служит источником загрязнения объектов окружающей среды не только основным препаратом, но и его исходными промежуточными продуктами. Как отмечалось выше, в состав ПАВ входит углеводородный радикал. Этим объясняется широкая возможность получения различных классов ПАВ на почве богатого углеводородного состава нефти, нефтепродуктов, отходов нефтяной промышленности. В частности, маслорастворимые ПАВ можно получать двумя путями путем выделения естественных ПАВ из сырой или очищенной нефти или продуктов ее переработки или путем специального синтеза, состоящего из нескольких стадий выбора углеводородного сырья или его синтеза (будущая углеводородная часть молекулы ПАВ), введения в молекулу одной или нескольких активных групп нужного качества при помощи процессов окисления, сульфирования, нитрования, конденсации, нейтрализации и т. п. выделения и очистки готового продукта. Среди многочисленных способов получения ПАВ наиболее распространенными являются (14)  [c.23]

    Итак, анализ данных, характеризующих редокс-свойства лигнинных препаратов, позволяет отнести лигнин к классу природных редокс-полимеров. Для изучения окислительно-восстановительных превращений и оценки редокс-свойств полимеров подобного типа используются различные физико-химические методы, особое место среди которых должна занять оксредметрия. К сожалению, возмож ности данного метода в химии лигнина раскрыты далеко не полностью. [c.166]

    Достаточно широко распространено мнение, что препараты из растительного сырья обладают низкой токсичностью и вызывают минимальное побочное действие. Однако как терапевтическая эффективность, так и токсичность различных биологически активных веществ растений обусловлена различными факторами источником растительного сырья, принадлежностью к тому или иному классу химических соединений, технологией получения и степенью очистки от токсичных экстрагентов. [c.510]


    Из других требований к пестицидам следует указать следующие максимально высокая биологическая эффективность против вредных организмов при возможно меньшем расходе препарата на единицу обрабатываемой площади избирательность действия, отсутствие кумулятивной способности, что исключает возможность вредных последствий для организма человека, животных, птиц и гидробионтов безопасная и удобная форма применения препарата, исключающая возможность попадания препарата на участки, не предназначенные для обработок достаточная стабильность препарата при хранении и малая коррозионная активность относительно материала аппаратуры, используемой для его хранения и применения возможность чередования применяемых препаратов, относящихся к различным классам химических соединений, с целью преодоления приобретаемой резистентности вредных организмов умеренная стоимость, позволяющая с достаточным экономическим [c.22]

    Серьезным заболеванием хлопчатника, наносящим огромный ущерб хлопководству, является вилт. Трудность борьбы с ним заключается в том, что возбудители заболевания находятся в почве и проникают в растение через корневую систему. Для уничтожения этого возбудителя обычными фунгицидами контактного действия требуется большое количество препаратов, вносимых в почву. Это экономически нецелесообразно. Наиболее перспективным направлением в химической борьбе с вилтом хлопчатника, по нашему мнению, является использование системных препаратов, способных передвигаться по растению. К таким соединениям, в частно сти, относятся различные производные бензимидазола и некоторых других классов гетероциклических соединений. [c.3]

    В каждой главе препаративного (синтетического) раздела все изучаемые реакции рассматриваются как с теоретической точки зрения, так и со стороны практического приложения, а после этого делаются выводы о том, как надо выполнять эксперимент. Общие методики синтеза охватывают наиболее общие (и некоторые специальные) операции проведения различных синтезов одного типа реакций. Они должны направить внимание изучающего органическую химию на наиболее важное и в то же время удержать его от бездумной варки препаратов по методикам. С помощью общих методик удалось описать приготовление почти тысячи препаратов. В дополнение к этому даны литературные ссылки на получение препаратов (преимущественно по иностранной литературе), с тем чтобы научить студента пользоваться оригинальной литературой и углубить у него знания иностранных языков. Каждая глава завершается сведениями о техническом и аналитическом применении изучаемых реакций. Общий обзор наиболее важных методов получения определенных классов веществ студент найдет в специальном указателе. В разделе Введение в лабораторную технику описаны основные физико-химические методы эксперимента, которые необходимо знать при современном уровне развития химической науки. В отдельных разделах книги рассмотрено пользование научной литературой и методы идентификации органических веществ. Приложение по приготовлению, очистке и свойствам наиболее употребительных химических реактивов, так же как и общие методики , содержат многочисленные указания на возможные опасности при работе в лаборатории. Во всех разделах книги приведены литературные ссылки, которые позволяют углубить знания о рассматриваемых веществах. [c.7]

    Для технологии синтетических лекарственных веществ вследствие очень большого их числа и принадлежности к самым различным классам химических соединений характерно многообразие процессов и операций. Для получения многих лекарственных веществ требуется проведение большого числа последовательных операций. В качестве сырья используются особо чистые исходные вещества полупродукты и особенно готовы г лекарственные препараты тщательно очищаются от примесей. [c.324]

    Открытие химиотерапевтической активности сульфаниламида и других сульфаниламидных препаратов имело громадное практическое и теоретическое значение. Однако у сульфаниламидных препаратов оказались и недостатки. Препараты эти не вполне безвредны для человеческого организма. Они эффективны не при всех бактериальных инфекциях, в частности неэффективны при столь распространенном заболевании, как туберкулез. Кроме того было замечено, что некоторые болезнетворные микроорганизмы ранее поддававшиеся воздействию сульфаниламидных препаратов, могут постепенно приобретать устойчивость к ним. Поэтому изыскания химиотерапевтических веществ были расширены с вовлечением в круг исследований различных классов химических соединений. [c.413]

    Стероиды широко распространены в природе и играют важную роль в жизнедеятельности животных и растений. Различные представители этого класса, весьма близкие по своему химическому строению, обладают сильно различающимся физиологическим действием. Это открывает большие возможности для применения их в качестве лекарственных препаратов. [c.165]

    В книге изложена теория ионитов, описаны важнейшие иониты и общие закономерности ионного обмена. Особый интерес представляют многочисленные примеры применения ионитов для синтеза различных классов химических соединений — электролитов (кислот, оснований, средних, основных и кислых солей, комплексных соединений), фармацевтических препаратов, пищевых продуктов, а также других неорганических и органических веществ. [c.216]

    В развитии химических методов борьбы с сорняками предусматривается производство новых гербицидов, менее опасных для теплокровных, а также препаратов, эффективных в борьбе с сорняками, устойчивыми к применяемым сейчас гербицидам. Расширяются работы по созданию фунгицидов из различных классов органических соединений для борьбы с болезнями растений. [c.17]

    Продолжительность отдельных звеньев этого цикла может быть различной. Менять препараты можно в каждом сезоне, раз в 2—3 года или в течение одного сезона несколько раз. Несомненно одно, что чередование обработок препаратами, различающимися по физиологическому механизму действия на клещей, дает возможность преодолеть устойчивость их к химическим соединениям различных классов. Это подтверждается тем, что устойчивость клещей к какому-либо классу химических соединений вырабатывается при систематической обработке этими соединениями в течение развития 15—25 поколений, в то время как утрачивает устойчивость данная линия клещей через 7—12 поколений, не подвергавшихся обработке [7]. [c.153]

    Продолжительность отдельных звеньев этого цикла может быть различной. Менять препараты можно в каждом сезоне, или раз в два-три года, или за сезон несколько раз. Несомненно, что чередование обработок различными препаратами, отличающимися по физиологическому механизму действия на клещей, дает возможность преодолеть устойчивость клещей к отдельным классам химических соединений и надежно защищать культуру от них, не способствуя выработке устойчивых рас. [c.73]

    По данным многих исследователей, наиболее эффективным средством борьбы с устойчивыми попу.ляциями к.яе-щей является чередование обработок в течение одного сезона различными препаратами нз двух (или лучше из трех) различных химических к.чассов. Для этого необходимо иметь соответствующий ассортимент акарицидов из различных химических классов. [c.174]

    Продолжительность действия п стабильность (иерс1 стент-ность) в почве препаратов из различных химических классов следующие  [c.46]

    В ассортимент протравителей семян входят также анилат, родан, фентиурам, ЭФ-2 и другие препараты из различных химических классов. [c.10]

    Полярографически исследованы многие классы соединений из фармацевтической номенклатуры, в том числе алкалоиды, витамины, стероиды, антибиотики, гликози-ды, синтетические препараты различного химического строения и др. Наличие характерного потенциала полуволны для ряда химико-фармацевтических препаратов позволяет применять полярографию для их идентификации как в чистом виде, так и в рецептурных прописях, готовых лекарственных формах, растительном сырье, полупродуктах производства, осуществляя контроль отдельных стадий, исследовании механизма действия и метаболизма лекарственных веществ в организме. [c.87]

    Значительно увеличилось использование в сельском хозяйстве химических средств защиты растений. Если в 1970 г. объем их производства был 292 тыс. т, то в 1980 г. он возрос более чем в 1,6 раза [20, с. 160]. Расширен ассортимент пестицидов в основном за счет более безопасных для окружающей среды и высокоэффективных средств борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйстаенных культур. На предприятиях отрасли был освоен выпуск 80 видов различных химических средств защиты растений, из которых более половины приходилось на долю новых препаратов. Расширены работы по созданию системных фунгицидов из различных классов органических соединений для борьбы с болезнями растений. [c.29]

    Наиболее ярко достоинства и недостатки газовой хроматографии как метода качественного анализа проявляются в процессе изучения сложных смесей большого числа индивидуальных ве-ш еств самой различной химической природы. Такая необходимость возникает нри исследовании загрязнений окружаюш,ей среды, пиш,евых продуктов, лекарственных препаратов, пестицидов, одорантов, продуктов переработки нефти. Наглядное представление о сложности этих объектов дает хроматограмма [1], приведенная во введеннн книги. Действительное число компонентов превышает 3000, причем в ней содержатся органические вещества различных классов — кислоты, основания, полиспирты. [c.162]

    Задачей заключительной отделки при получении штапельного волокна является регулирование комплекса свойств волокна, включающего электростатический заряд волокна, его жесткость, сцепля-емость элементарных волоконец и гладкость волокна. Регулирование этих свойств осуществляется путем обработки волокна (безразлично, в жгуте или в резаном виде) различными химическими реагентами. Препарирующие вещества этой группы в зависимости от характера их действия можно разделить на несколько групп антистатические препараты, вещества, повышающие жесткость волокна, его гладкость и т. д. Необходимо учесть, что указанные свойства волокна зависят от его тонины. Состав препарационной ванны изменяется в соответствии с изменением ассортимента выпускаемого волокна. По понятным причинам такие данные публикуются редко. Представляет все же интерес несколько подробнее рассмотреть действие различных классов этих соединений. [c.572]

    Аналитические возможности метода вольтамперометрическо-го анализа очень широки. Метод используют для определения неорганических и органических соединений различного состава. При анализе органических соединений встречаются определенные затруднения, связанные с тем, что сравнительно небольшая часть (примерно 10%) органических соединений электрохимически активна, тем не менее, использование предварительных химических реакций (например окисления, нитрования, бромирова-ния) позволило разработать достаточное число методик вольт-амперометрического определения органических веществ различных классов, высокомолекулярных соединений, ПАВ, фармацевтических препаратов. [c.144]

    Текстильная промышленность - одна из важнейших и наиболее требовательных потребителей вспомогательных веществ, моющих средств, специальных отделочных препаратов, относящихся в основном к разным классам поверхностно-активных веществ. В наиболее экономически развитой капиталистической стране США производится свыше трех тысяч различных текстильно-вспоиогательных веществ на основе 70 химических соединений. [c.10]

    Таким образом, в результате проведенных экспериментов на различных видах животных при пероральном пути введения установлено, что преобладающее большинство ингибиторов коррозии при однократном воздействии являются малоопасными (4 класс). Исключение составляют ИК-5, КР-1695 и СК-830, которые относятся к 3 классу опасности. Полученные результаты показывают, что при длительном контакте и нарушении правил техники безопасности при работе с реагентами возможно развитие как острого, так и хронического отравления. При этом следует особо отметить, что большую опасность возникновения хронической интоксикации представляют реагенты с выраженными кумулятивными свойствами ИКБ-6-2(3), СК-830, 378, коррексит 7755, 7798, ИКБ-4Т, виско 938, 936, а также препараты, обладающие кожнорезорбтивным действием — ИК-5 и аллергенными свойствами — ИКБ-4С и ИКБ-4Т. Химические реагенты этой группы резко раздражают слизистые оболочки глаз и кожные покровы, что обусловливает необходимость использовать в процессе работы средства индивидуальной защиты. [c.52]

    В лабораториях работ 1-го класса все операции, связанные с химической обработкой и применением радиоактивных изотопов, выполняются с помощью приборов дистанционного управления. Сами радиоактивные препараты в этом случае находятся в другом изолированном от исполнителя помещении. В лабораториях 2-го класса безопасность многих работ может быть обеспечена выполнением ее в боксах различных конструкций 2]. Для работ с высокоактивными препаратами защита, имеющаяся у этих боксов, улсе недостаточна для исполнителя, и тогда необходимо пользоваться горячей лабораторией . В основу планировки помещений, предназначенных для работ 1-го класса, должен быть положен принцип деления их на три зоны в зависимости от степени возможного радиоактивного загрязнения. [c.282]

    Несмотря на значительное количество работ, посвященных лизоциму, с химической стороны он изучен очень мало. Только в последнее время удалось получить в кристаллическом виде как сам лизоцим 1367, 1368 ряд gpo солей, например хлоргидрат, нитрат и др. Лизоцим имеет характер основания и дает в зависимости от значений pH среды два ряда солей. Молекулярный вес лизоцима точно не установлен. Различные исследователи приводят величины, колеблющиеся в широких пределах от 13 000 до 25 ООО. Еще нельзя считать окончательно выясненным и элементарный состав лизоцима, так как опубликованные данные были получены с некристаллическим и, вероятно, не окончательно очищенным препаратом Точно не установлено, к какому типу химических соединений относится лизоцим. Правда, многие исследователи считают его полипептидом однако прямых доказательств пока не опубликовано. Некоторые авторы полагают, что лизоцим представляет собой энзим, относящийся к классу карбогидраз [c.221]

    Н — вес материала, взятого для анализа (г) у — процент влаги в анализируемом веществе. Полученный препарат сырого жира может быть использован для дальнейших исследований. Он может быть подвергнут фракционированию на отдельные группы соединений, относящиеся к классу липидов (глицериды, жирные кислоты, лецитины, кефалины, стериды, инозит-фосфатиды, фосфатидные кислоты и др.). Такое фракционирование проводится на основании различной растворимости этих соединений в органических растворителях, а также при использовании хроматографических методов. Суммарный препарат жира или отдельные компоненты, входящие в его состав, используют также для более детальной йх химической характеристики определения кислотного числа, йодного числа, числа омыления, перекисного числа, а также определения углерода, водорода, фосфора и азота. [c.99]

    В книге описаны важнейшие иониты и общие закономерности ионного обмена. Рассмотрены свойства ионитов как химических реагентов и основы технологии химических превращений при их посредстве. Особый интерес представляют многочисленные примеры применения ионитов для синтеза различных классов химических соединений — электролитов (кислот, оснований, средних, основных и кислых солей, комплексных соединений). Показаны возможности использования реакций с участием ионитов в произодствах основной химии, цветной металлургии, органическом синтезе, фармацевтической и пищевой промышленности, в производстве и лабораторном приготовлении химических реактивов и препаратов. [c.2]

    Многообразие видов вредителе и визиудителей заболеваний растении требует наличия разнообразных химических препаратов для борьбы с ними. Применяемые в настоящее время химические препараты относятся к различным классам химических соединений II обладают весьма различными свохктвамп. [c.239]


Смотреть страницы где упоминается термин Препараты из различных химических классов: [c.5]    [c.696]    [c.64]    [c.385]    [c.131]    [c.43]    [c.131]    [c.347]    [c.95]   
Смотреть главы в:

Химические средства защиты сельскохозяйственных культур Издание 2 -> Препараты из различных химических классов




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте