Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Распространение переносчиками

    Липоевая, или 6,8-дитио-н-октановая кислота, также широко распространенный переносчик водорода. Строение ее окисленной и восстановленной форм следующее  [c.66]

    Наряду с собственными большое распространение получили также полупроводники примесного типа. В них основное число переносчиков тока — электронов или дырок — поставляют введенные в собственный полупроводник специальные примеси, энергетические уровни которых располагаются между валентными зонами и зонами проводимости полупроводника. Так, при введении в кристалл германия так называемых донорных примесей, как, например, фосфора, мышьяка, сурьмы, электроны последних переходят в зону проводимости полупроводника, резко увеличивая в ней число электронов — переносчиков тока (п-про-водимость). При добавлении к германию акцепторных примесей типа бора, алюминия, индия электроны валентной зоны полупроводника переходят на свободные уровни зоны примесей, что увеличивает число дырок (р-проводимость) в валентной зоне. [c.77]


    Заканчивая главу о кислороде как прототипе элементов серии 8, 8е, Те, Ро, отмечаем большую каталитическую способность молекул О а (зависящую от парамагнетизма двух непарных электронов), а также сравнительно заниженную (например, при сопоставлении с галогенами) реакционную способность тех же наиболее распространенных молекул О а последняя особенность зависит от прочности двукратной связи и от запретов возбуждения состояния до и 2. Если для протекания процесса необходимо разорвать связь между атомами в молекуле О г, реакция затрудняется прочностью этой связи и отсутствием удобных путей для ее возбуждения и расшатывания. Если процесс заключается в присоединении молекулы Оа без разрыва связи, одиночные электроны Ог могут осуществлять перекрывание с одиночными электронами молекулы партнера ИЛИ переходить на его электронные вакансии. Это обстоятельство облегчает роль переносчиков кислорода гемоглобина, гемоцианина, цитохрома и т. п. [c.196]

    При этом образуются различные изомеры, в частности, о,п -ДДТ технический продукт содержит только около 70% п,п -изомера (т. пл. 109°С), являющегося самым активным. Токсический эффект ДДТ, по-видимому, вызван сочетанием действия хлорбензола (дыхательный яд) и хлороформа (жирорастворимый наркотик). ДДТ применяется с успехом для борьбы с распространением инфекционных заболеваний (ти-фы, малярия), переносчиками которых являются насекомые. Он используется также в сельском хозяйстве для защиты злаковых растений от различных вредителей. [c.335]

    Хиноны — жирорастворимые соединения, имеющие длинный терпеноидный хвост , связанный с хиноидным ядром, способным к обратимому окислению — восстановлению путем присоединения 2 атомов водорода (рис. 93, В). Наиболее распространен убихинон, функционирующий в дыхательной цепи на участке между флавопротеинами и цитохромами. В отличие от остальных электронных переносчиков хиноны не связаны со специфическими белками. Небольшой фонд убихинона растворен в липидной фазе мембран. [c.362]

    Заметим, что к описанному методу относятся также широко распространенные способы выращивания кристаллов в газовой среде с использованием так называемых транспортных реакций. Эти способы заключаются в реакции шихты с газом — переносчиком, образовании легколетучего соединения и переносе этого соединения в зону с иной температурой, где указанное соединение разлагается, а перенесенное вещество осаждается на кристалле. [c.110]

    Убихинон — производное изопрена. Название убихинон возникло из-за его повсеместной распространенности в природе. Кофермент Q действует как переносчик электронов на цитохромы. [c.172]


    При непосредственном введении образца в ионизационную камеру отключать трубку, подводящую образец при помощи крана, невозможно. Для введения образца можно лишь использовать некоторую модификацию вакуумного шлюза. Стивенс [ 1933] предложил широко применяемое устройство, особенно распространенное при методе поверхностной ионизации (рис. 78). Оно состоит из трех цилиндрических брусков, два из которых выполняют роль переносчика образца. Эти бруски разделены третьим, холостым бруском. На [c.174]

    Липоевая кислота — важный промежуточный переносчик водорода, имеющий широкое распространение. Она легко переходит из окисленной формы в восстановленную. При переходе окисленной формы липоевой кислоты в восстановленную образуются две сульфгидрильные группы  [c.165]

    В последнее время для проведения реакций окисления в объеме раствора получают распространение редокс-системы, основанные на органических соединениях, способных приобретать заряд или менять валентность в результате анодной электрохимической реакции. Системы с органическими медиаторами привлекают возможностью создания гомогенной системы в неводных средах, в которых переносчики минерального происхождения малорастворимы. В качестве органических медиаторов могут применяться, например, третичные амины при окислении серосодержащих соединений и эфиров 164], а также сульфиды при окислении гидроксильных групп [164]. [c.121]

    Развитие и распространение вирусных болезней растений во многом зависит от внешних условий. Часто та или иная температура определяет сезонное и географическое распространение вирусных болезней. Температура оказывает влияние на распространение инфекции, на характер выраженности симптомов. Условия температуры могут влиять на численность переносчиков вируса, что в свою очередь сказывается на поражаемости растений, влияет на характер симптомов и степень поражаемости растений. [c.44]

    После моли наиболее распространенным насекомым является обычная комнатная муха. Мухи выводятся из яиц и развиваются в гниющих животных остатках, кухонных отбросах, гнилых овощах н другом мусоре отсюда опасность переноса ими возбудителей таких болезней, как брюшной тиф, холера, дизентерия, туберкулез, сибирская язва. Известны также случаи переноса мухами червей, паразитирующих в глазах и кишечнике. В домах, где имеются больные полиомиелитом, мухи могут быть переносчика,ми и этой болезни, заражая чистую пищу вирусом. [c.120]

    На Первой конференции по химии и применению фосфорорганических соединений мы сообщили о разработанном в лаборатории фосфорорганических соединений ИНЭОС потенциометрическом методе определения положения таутомерного равновесия [1]. Представляло интерес распространение этого метода на апротонные среды. В отличие от проводящих протолитических сред, в которых прототропное таутомерное равновесие складывается, как равновесие таутомерных форм, как равновесие кислот или оснований с соответствующими ионами, в апротонных средах с низкой диэлектрической постоянной в равновесии с молекулярными таутомерными формами находятся ионные пары. В случае таутомерии веществ кислотного характера ионная пара образуется общим обеим таутомерным формам анионом и катионом основания — переносчика протона. Диссоциация ионных пар на свободные ионы в мало полярных средах весьма незначительна и не оказывает влияния на положение таутомерного равновесия. Общую схему таутомерного равновесия в апротонных средах с низкой диэлектрической постоянной можно, по всем данным, выразить следующим образом  [c.65]

    Эндемия — не.характеризует интенсивность эпидемического процесса. Это понятие включает в себя относительную частоту заболевания данной нозологической формой на данной географической территории. Различают эндемию природно-очаговую, связанную с природными условиями и ареалом распространения переносчиков и резервуаров инфекции (например, желтая лихорадка, чума и др.), и эндемию статистическую, обусловленную комплексом климатогеографических и социально-экономических факторов (например, холера в Индии и др.). [c.124]

    Жидкостные электроды. В жидкостных ионселективных электродах возникновение потенциала на границе раздела фаз обусловлено ионным обменом, связанным с различием констант распределения иона между жидкой и органической фазами. Ионная селективность достигается за счет различия в константах распределения, устойчивости комплексов и различной подвижности определяемого и мешающего ионов в фазе мембраны. В качестве электродноактивного соединения в жидкостных ионселективных электродах могут быть использованы хелаты металлов, ионные ассоциаты органических и металлосодержащих катионов ц анионов, комплексы с нейтральными переносчиками. Большое распространение получили пленочные пластифицированные электроды, выпускаемые промышленностью и имеющие соответствующую маркировку, например, ЭМ—СЮ4 01, ЭМ—НОз —01. Чувствительный элемент таких электродов состоит из электродноактивного компонента, поливинилхлорида и растворителя (пластификатора). В лабораторной практике используют аннонселективные электроды, для которых электродноактивным соел,инением являются соли четвертичных аммониевых оснований. [c.121]


    Подробное рассмотрение вопроса об ингибиторах окисления выходит из рамок данной главы, но тем не менее уместно кратко затронуть этот вопрос. Действие ингибиторов окисления основывается на взаимодействии их с алкилперокси-радикалами с образованием продуктов, не способных служить переносчиками цепи [193]. Выдвинуты два предположения о механизме возникновения радикалов, не участвующих в распространении цепи. В вопросе, какая из этих гипотез правильна, до сего времени нет единодушия в приводимых ниже уравнениях ингибитор окисления обозначается Ш  [c.226]

    Некая новая функция также может быть развита на основе предшествующих белков в совершенно новом функциональном направлении [7541. Как видно из табл. 9.4, сериновая протеаза является прототипом функциональной единицы, которая неоднократно использовалась при развитии сложных физиологических систем. Другой распространенный пример —белки актин и миозин, которые широко распространены в подвижных клетках и их содержимом [755, 756]. У более высокоразвитых организмов актин-миозиновыми системами осуществляются такие различные функции, как сокращение мышц, освобождение соединений-переносчиков в нервной системе, амебовидное движение белых кровяных телец и закупорка поврежденных кровяных сосудов путем создания сгустка. Кроме того, в некоторых биологических процессах, когда должна стабилизироваться или изменяться фэрма клеток, используется свойство актина образовывать самые разнообразные структуры за счет обратимой полимеризации [757]. [c.283]

    Активационный характер стадий I, П определяет возможность их каталитического ускорения. Наиболее распространен катализ инициирования в случае цепных окислитель-но-восстановительных реакций в жидкой фазе. Катализаторами инициирования служат обычно ионы металлов переменной валентности. Например, темновое цепное разложение HjOj ускоряют микроколичества ионов железа. В их присутствии возможное, но очень медленное образование переносчиков цепи в реакции  [c.212]

    Известен механизм транспорта, получивший название облегченной диффузии, требующий для переноса веществ через мембрану участия транслоказ. Перенос веществ в этом случае происходит по градиенту их концентрации и не требует энергетических затрат. Этот механизм транспорта не получил широкого распространения у прокариот. Основным механизмом избирательного переноса веществ через ЦПМ прокариот является активный транспорт, позволяющий накачивать в клетку молекулы и ионы против их концентрационных и электрических градиентов. Этот процесс, так же как и облегченная диффузия, протекает при участии локализованных в ЦПМ переносчиков белковой природы с высокой специфичностью к субстрату, но в отличие от облегченной диффузии для движения против электрохимического градиента требует затрат метаболической энергии. Транспорт такого рода должен быть поэтому сопряжен с реакциями, продуцирующими энергию в химической или электрохимической форме. [c.51]

    В соответствии с гипотезой у-глутамильного цикла транспорта аминокислот через клеточные мембраны роль переносчика аминокислот принадлежит щироко распространенному в биологических системах трипептиду глутатиону  [c.366]

    Для ТОГО чтобы понять особое место хинных алкалоидов в медицине. надо кратко остановиться на истории создания протнвома.1я-рийных препаратов. Малярия относится к числу весьма распространенных в мире заболеваний. Еще сравнительно недавно, до 60-х годов нашего столетия, она ежегодно уносила сотни тысяч человеческих жизней, и даже сейчас, несмотря на большие успехи как в борьбе с ее переносчиками в природе, так и в разработке и применении новых лекарственных средств и вакцин, от нее страдают 200—400 млн. человек в странах тропического пояса. [c.654]

    Некоторые инфекционные кишечные заболевания человека передаются через фекальные сточные воды. Патогенные, болезнетворные агенты, выделяемые с экскрементами больных людей, включают все главные категории простейших бактерии, вирусы, протозоа и паразитических червей. Вызываемые ими заболевания в большей степени распространены в тех местностях, где ие практикуется санитарная обработка фекальных масс перед их сбросом. Болезни, как известно, могут передаваться при непосредственном контакте с больными людьми,, через переносчиков болезней—насекомых (мух) или через загрязненную пищу и воду. Полный контроль за распространением болезней включает в себя реализацию программ здравоохранения, предусматри- [c.61]

    В 1857 г., после того как Шёнбайном было сформулировано представление о трех аллотропных формах кислорода, претерпела изменение и схема окислительных процессов. В статье Химические контактные действия [15] окислительные процессы в организме представлены им как результаты каталитических актов, однако эти представления, так же как более ранние представления о возбудителях и переносчиках кислорода, ему не удалось связать с какими-либо г веществами тканей или выделенными препаратами. Попытку приписать наличие каталитической активности у красных кровяных телец необходимо признать неудачной, хотя она и вызвала большое число спекуляций и попыток экспериментальных проверок. Однако последовательное развитие этих представлений применительно к процессам (а не веществам) имело большое принципиальное значение. Особенно важным было распространение Шёнбайном взгляда на каталитические процессы, протекающие в организме, как на разновидность процессов, катализируемых платиной и другими подобными металлами, с той лишь разницей, что биологические катализаторы могут быть чисто органическими по природе [16]. Здесь уже имела место попытка проверить окислительную ( озонобразующую ) активность отдельных ферментов из числа известных в то время — диастаза, эмульсина, мирозина, реннина и др., а также дрожжей клейковины, тканей и соков более чем 100 видов растений и, наконец, некоторых веществ животного происхождения. [c.185]

    Диффузионные покрытия образуются при взаимной диффузии (возможно, сопровождаемой химическим взаимодействием) компонентов основы и среды — источника диффувантов. В качестве последней могут выступать твердые, газовые и жидкие среды. Для покрытий этого класса характерна высокая адгезия с основой. Широкое распространение получили методы нанесения диффузионных покрытий, при которых компоненты поступают к поверхности подложки в виде паров элементов или их газообразных соединений, например галогенидов. В последнем случае диффузионному процессу предшествуют химические реакции (восстановление, диспропорционирование). Распространен, в частности, порошковый метод, в котором обрабатываемый металл или сплав загружают в порошок (пороипси) насыщающих элементов или их соединений (парофазное нанесение). В газофазном порошковом методе в смесь вводят активатор, например галогениды металлов или аммония, переносчики элементов покрытия. [c.432]

    Вирусы растений (фитопатогенные вирусы). Эти вирусы попадают внутрь растительных клеток через повреждения, а не в результате активного внедрения. Количественное определение фитопатогенных вирусов основано на учете некрозов, возникающих в тех местах, где искусственно были созданы первичные повреждения. В естественных условиях распространение фитопатогенных вирусов происходит путем прямого контакта или через переносчиков. Нередко вирусы попадают в лист через повреждения, возникшие в результате трения листьев друг о друга. Передаче вирусов могут способствовать и растения-паразиты. Например, повилика ( us uta), проникая в растения своими гаусториями, создает прямую связь между растениями через систему своих проводящих пучков, по которой вирусы могут распространяться. [c.134]

    Во времена, предшествовавшие открытию хинина, т. е. примерно 300 лет назад, возбудители ужасной перемежающейся лихорадки— малярии—беспрепятственно развивались в крови человека. Даже в тех странах и городах, которые, казалось бы, совсем не подходили по климату для распространения этой болезни, например в Риме и Лондоне, малярия уносила много человеческих жизней. Переносчики этой болезни — зараженные плазмодиями комары Anopheles. В организме этих комаров плазмодии быстро размножаются. При укусе такого комара плазмодии со слюной комара попадают в кровь человека, а оттуда — в печень. В печени они размножаются, а затем проникают в эритроциты. [c.116]

    Лантанофторидный цикл. Этот классический метод был разработан Мак-Милланом и Абельсоном для выделения нептуния он получил рчень широкое распространение. Для разделения урана и плутония цикл приведенный иа схеме 27.1, повторяют с постепенно уменьшающимися количествами лантанового переносчика и с уменьшающимися объемами раствора до тех пор, пока плутоний полностью не перейдет в осадок. [c.546]

    Содержание в природе. М. широко распространен и после СО2 является основным переносчиком углерода в природе. Количество М. в тропосфере исчисляется (4ч-5) 10 т, а средняя концентрация 1 мг/м (Войтов, Орлова). Обнаружено увеличение концентрации М. в тропосфере с 0,74 мг/м в 1951 г. до 1,03 мг/м в 1981 г. среднегодовое увеличение концентрации в тропосфере над Европой за 30 лет составило 1,1 0,2 % (Rinsland et al.). М. — главная соотавная часть природных газов содержится также в нефтяных газах- в составе рудничного газа среди каменноугольных пластов 80—90 % М., образовавшегося из органических веществ каменного угля в результате сухой перегонки. М. непрерывно образуется в природе в процессе разложения клетчатки, происходя- [c.17]

    В качестве переносчиков возбудителей болезней большую роль играют насекомые. Наиример, мухи, перелетая с зараженных отбросов и загрязненной ими почвы на пищу, могут способствовать распространению инфекций. Поэтому в общей системе профр1лактических мероприятий должное внимание уделяется дезинсекции. [c.498]

    Можно также считать фактор сигма вирусом, а чувствительность к углекислоте — вирусной болезнью. Резкой границы между типичной плазматической наследственностью и вирусной инфекцией, в сущности, провести нельзя. Примером может служить смертельная болезнь, распространенная в США и известная под названием лихорадки Скалистых гор . Переносчиком болезни служат клещи, однако возбудителем является своеобразный вирусоподобный организм — риккет-сия, обитающая в цитоплазме некоторых особей клещей. Эти особи передают риккетсий (которые немного крупнее, чем вирусные частицы) через яйцеклетки, но не через сперматозоиды. Риккетсии можно рассматривать как паразиты, а их передачу от поколения к поколению — как пример псевдонаследования. Однако их можно также считать плазмагенами, которые присутствуют у отдельных представителей данного вида, но не у всех. Подобное мнение до некоторой степени подтверждается тем, что риккетсии безвредны для насекомых, вызывая болезнь только в том случае, если они передаются человеку. [c.364]

    При заболевании растений вирусные частицы находятся в клетке больного растения. В силу того, что растительные вирусы не могут проникнуть в клетку растений без предварительного ее поражения, подавляющее большинство вирусных болезней растений распространяется в природе насекомыми, обладающими колюще-сосущим ротовым аппаратом тлями, цикадками, чернецами, трип-сами, щитовками. Отмечены случаи распространения вируса клещами (например, возбудителя полосатой мозаики пшеницы). Существуют вирусы, которые передаются и без участия насекомых. Это так называемый контактный способ передачи. Встречаются вирусы, для которых насекомые-переносчики неизвестны. Например, вирус мозаики табака и Х-вирус картофеля тлями и другими насеко иыми не передаются, но легко передаются механическим путем. Х-вирус картофеля может передаваться при контакте больных листьев со здоровыми. Во время ветра листья ударяются друг о друга, вызывая незначительные повреждения кутикулы, главным образом за счет обламывания микроскопических волосков, создающих опушенность листа. Через эти повреждения и проникают частицы вируса в здоровые растения. В последнее время появились сведения о том, что Х-вирус может также передаваться грибом Syn hytrium endobioti um. [c.44]


Смотреть страницы где упоминается термин Распространение переносчиками: [c.374]    [c.424]    [c.428]    [c.49]    [c.277]    [c.469]    [c.207]    [c.426]    [c.281]    [c.126]    [c.131]    [c.434]    [c.520]    [c.262]    [c.358]   
Смотреть главы в:

Вирусы растений -> Распространение переносчиками




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Переносчик



© 2025 chem21.info Реклама на сайте