Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зеленые пигменты

    Хлорофилл—зеленый пигмент листьев—состоит нз двух близких по строению веществ хлорофилла а—сине-зеленого и хлорофилла Ь—желто-зеленого цвета. Роль хлорофилла была в значительной степени выяснена работами К. А. Тимирязева. Разделение обоих весьма близких по свойствам пигментов удалось впервые осуществить русскому ботанику М. С. Цвету, который применил для этого изобретенный им метод (см. стр. 590). [c.589]


Рис. 1. Схема хроматографического прибора (а) и распределение окрашенных зон в столбике сорбента, образованных компонентами зеленого пигмента листьев растений (б), в классическом опыте М. С. Цвета [1] Рис. 1. Схема <a href="/info/522926">хроматографического прибора</a> (а) и распределение окрашенных зон в столбике сорбента, образованных компонентами <a href="/info/1094919">зеленого пигмента листьев</a> растений (б), в классическом опыте М. С. Цвета [1]
    Хлорофилл — зеленый пигмент растений — состоит из смеси нескольких пигментов. При пропускании вытяжки из зеленого листа через сорбционную колонку происходит разделение пигментов в соответствии с избирательной адсорбируемостью, при этом химический состав пигментов не изменяется, что и позволяет использовать хроматографический метод для препаративного получения отдельных пигментов в чистом виде. [c.28]

    Хлорофилл — зеленый пигмент растений — состоит из смеси нескольких пигментов. При пропусканий раствора хлорофилла через колонку происходит сорбция и разделение пигментов в соответствии с их избирательной сорбируемостью. [c.295]

    Фотохимические реакции весьма распространены. Достаточно указать на так называемую реакцию фотосинтеза, протекающую в растениях при участии зеленого пигмента — хлорофилла — при поглощении солнечной радиации. Фотосинтез сводится к ассимиляции оксида углерода (IV) с образованием углеводов и выделением кислорода. Это многостадийный процесс, суммарное уравнение которого можно записать в виде [c.269]

    Так, немецкий химик Рихард Вильштеттер (1872—1942) тщательно определил строение хлорофилла — зеленого пигмента растений, который позволяет использовать энергию солнечного света при превращении растениями углекислого газа в углеводы. [c.125]

    Этот процесс происходит за счет энергии солнечного света, поглощаемого содержащимся в растениях зеленым пигментом — хлорофиллом. Фотосинтез имеет первостепенное значение для поддержания жизни на земле, так как только в результате этого процесса происходит пополнение запасов атмосферного кислорода и продуктов питания. Процесс очень сло кен и состоит из совокупности фотохимических и темновых стадий, многие из которых до сих пор остаются неясными. [c.242]

    Растения тоже нуждаются в железе. Железо входит в состав растительного фермента, принимающего участие в образовании хлорофилла-зеленого пигмента, без которого не может осуществляться фотосинтез. При нехватке железа у растений разви- [c.376]

    Актиноиды и, Ри, а также ТЬ применяют в качестве ядерного горючего атомных реакторов. Торий используют для легирования сплавов на основе железа, меди, магния и др., ТЬОз — в качестве высокотемпературного огнеупора, устойчивого к окислительной среде, а также как составную часть катализаторов в процессах синтеза. Соли урана применяют в стеклоделии (желто-зеленый пигмент) л при производстве высокотемпературных глазурей. [c.363]


    М. С. Цвет при помощи открытого им метода доказал, в частности, неоднородность зеленого пигмента растений — хлорофилла. [c.111]

    Крахмал является продуктом фотосинтеза, происходящего в зеленых растениях при участии зеленого пигмента растений — хлорофилла — и солнечной энергии. В большом количестве содержится в клубнях карто ля (до 24%), в пшеничных зернах (64%), в зернах риса (до 75%), кукурузы (70%), из которых в промышленности и получают крахмал. [c.164]

    Стереохимические свойства иона металла играют менее важную роль в циклообразовании, чем стереохимические свойства лиганда. Очень часто наблюдаются нетипичные для данного катиона конфигурации внутренней координационной сферы, а значит, и способы гибридизации его акцепторных орбиталей, если при этом возрастает устойчивость комплекса, например за счет увеличения числа связей между металлом и лигандом. Возникающие при этом конфигурации комплексов называют вынужденными. Например, в комплексе Pt + с р, р, "-триаминотриэтиламином N( H2 H2NH2)3 четыре донорных атома азота занимают вершины тетраэдра, а не квадрата, являющегося обычной координационной фигурой для Pt +. В хлорофилле — зеленом пигменте растений — комплекс Mg + имеет необычную для этого катиона плос- [c.123]

    Ядро пиррола входит в состав важнейших природных соединений — гемоглобина и хлорофилла. Гемоглобин, присоединяя кислород и затем отдавая его, обеспечивает процесс дыхания у животных. Хлорофилл — зеленый пигмент растений, который поглощает солнечную энергию и обеспечивает осуществление фотосинтеза, построение растениями органических веществ из углекислоты воздуха. [c.131]

    Крахмал широко распространен в природе. Он содержится в различных растениях в виде крахмальных зерен и является для них запасным питательным материалом. Наиболее богаты крахмалом зерна злаков риса (до 86%), пшеницы (до 75%), кукурузы (до 72%), клубни картофеля (до 24%). В клубнях картофеля крахмальные зерна плавают в клеточном соке, в злаках они плотно склеены белковым веществом клейковиной. Крахмал является одним из продуктов фотосинтеза, который, как показал К- А. Тимирязев, протекает с участием зеленого пигмента листьев — хлорофилла и солнечной энергии. [c.401]

    С другой стороны, существует процесс, при котором из оксида углерода (IV) вновь образуются органические вещества и выделяется свободный кислород это фотосинтез. Как показал русский ученый К. А. Тимирязев, фотосинтез протекает с участием зеленого пигмента листьев растений—хлорофилла и солнечной энергии. Солнечные лучи поглощаются в клетках листьев хлорофиллом. Суммарно процесс фотосинтеза можно выразить уравнением бпСО, -Ь бяНгО = (СвНюОа) 4- блО  [c.136]

    Есть и другие способы получения этого пигмента, например нагреванием бихромата аммония или смеси бихромата калия с хлоридом аммония (нашатырем). Примите во внимание, что оксид хрома, получаемый в таких реакциях, находит применение не только как зеленый пигмент, но и в качестве тонкого абразивного материала, одного из самых лучших. Он входит в состав многих особо тонких полировальных паст, например для доводки линз и зеркал оптических приборов. [c.85]

    Наконец, ярко-зеленый пигмент "изумрудный зеленый", гидроксид хрома. От обычного серого гидроксида того же состава он отличается тем, что состоит из более крупных частиц. [c.85]

    ЗЕЛЕНИ СМЕШАННЫЕ (зеленые пигменты), смеси неорг. и (или) орг. синих пигментов (железная лазурь, фталоциани-новый голубой и др.) с желтыми (свинцовые и цинковые кроны, желтые железооксидные, азопигменты и др.). Использованием разных петментов и изменением их кол-в в смесях можно получать широкую гамму зеленых цветов и оттенков-от светло-салатных до темно-оливковых. [c.169]

    Этот процесс требует затрат энергил. Ее источником в фотосинтезе является солнечный свет. Кроме этого, необходимым элементом этого процесса является участие катализатора - зеленого пигмента раст ении - хлорофилла. Исследование этого вещества -- одна из драматических страниц истории химии. На этой страище славные имена К.А. Тимирязева. М.С. Цвета, Р. Вильштеттера, Г. Фишера, Р. Вудворда. Роберт Вудворд не только завершил исследования строения хлоро-фи.пиха, но сумел и реализовать его полный синтез  [c.258]

    Некоторые производные Си-фтаЛоцианина, например сульфокислоты, применяются для различных целей в крашении. Гексадекахлор-Си-фталоцианин представляет собой зеленый пигмент, который по прочности приблизительно в 25 раз превосходит хромовую зелень. [c.994]

    Водоросли. Термин водоросли охватывает обширную группу организмов, относящуюся к низшим растениям, содержащим хлорофилл и имеющую примитивное строение тела, не расчлененное на стебель, листья и корень, как у высших растений. Из-за наличия в них хлорофилла, зеленого пигмента, они окрашены в зеленый цвет. Но в некоторых случаях этот цвет искажается от присутствия в клетках добавочных пигментов, таких, например, как фикоциан (синего цвета), фикоэритрии (красного цвета), каротин (оранжевый), ксантофилл (желтый) и др. В зависимости от количества тех или иных пигментов водоросли имеют различные окраски. [c.269]

    М. С. Цвету же принадлежит первая попытка дать тео рётическое обоснование хроматографическому анализу разработанному им при разделении зеленых пигментов извлеченных экстракцией из листьев растений (рис. 1) Он рассматривает механизм процессов в хроматографической колонке с качественной стороны, не затрагивая количественных закономерностей. [c.6]


    Хлорофилл — зеленый пигмент, содержащийся в листьях растений вместе с желтыми красителями — каротиноидами, относящимися к группе распространенных в растительном мире липохро-мов (стр. 322). Хлорофилл регулирует процессы поглощения растениями СО2 из воздуха под влиянием лучистой энергии. В пищевой промышленности применяется как безвредная зеленая краска. [c.420]

    Магний среди металлов занимает особое место. Его плотность (1,729 г/см ) на /з меньше плотности алюминия, а прочность почти в 2 раза выше. Эти качества обеспечивают сплавам на основе магния ведущее место в авиастроении. Магний — серебристо-белый металл, довольно тягуч и может быть прокатан в тонкие листы. В природе магний широко распространен в виде соединений (восьмое место по содержанию в земной коре, или 1,87% по массе). Он имеет три стабильных изотопа Mg (78,60%), (10,11%), (11,29%). Основные минералы — магнезит Mg Oз, доломит МеСОзХ X СаСОз. Запасы их практически неисчерпаемы. В состав основных пород входят многие силикаты магния оливин, тальк, асбест и др. В гидросфере содержатся колоссальные запасы растворенных солей магния (уже сейчас магний добывают из морской воды). Зеленый пигмент растений — хлорофилл содержит 2,7% Мё. [c.147]

    Так как биливердин имеет большую, чем билирубин 71-систему сопряжения, он и окрашен глубже — это сине-зеленый пигмент водорослей, где он участвует в процессе фотосинтеза. В организме здорового человека биливердин не содержится, но при некоторых заболеваниях печени и почек он регулярно сопутствует билирубину. Билирубин имеет вдвое меньшую л-сопря-женную систему, в связи с чем имеет желто-оранжевую окраску, соответствующую более коротковолновому электронному переходу. Он образуется в организме человека при расщеплении гема гемоглобина и является пигментом желчи — содержится в желчных камнях. При некоторых заболеваниях количество билирубина возрастает и он, накапливаясь, вызывает пожелтение кожи и белков глаз (желтуха). [c.263]

    Историческая справка. Ок. 1770 Дж. Пристли обнаружил, что растения вьщеляют О . В 1779 Я. Ингенхауз установил, что для этого необходим свет и что О2 вьщеляют только зеленые части растений. Ж. Сенебье в 1782 показал, что для питания растений требуется СО2 в нач. 19 в. Н. Соссюр, исходя из закона сохранения массы, подтвердил, что большая часть массы растений создается из СО и воды. В 1817 П. Пельтье и Ж. Каванту вьщелили зеленый пигмент хлорофилл. Позже К.А. Тимирязев показал близость спектра действия Ф. и спектра поглощения хлорофилла. Ю. Сакс в сер. 19 в., повидимому, первым осознал, что этот продукт накапливается в хлоропластах, а Т.В. Энгельман доказал, что именно там же вьщеляется и О2. [c.179]

    Хлорирование фталоцианина меди хлором в расплаве AI I3 и Na l при 180 С приводит к образованию зеленого пигмента, бромирование - зеленого пигмента с желтым оттенком. В зависимости от числа атомов С цвет может изменяться от бирюзового до зеленого с синеватым оттенком. Эти пишенты по устойчивости не уступают голубым фтало-цианиновым пигментам и используются в полиграфич. и лакокрасочной пром-сти, для крашения резины, пластич. масс и т. п. Известны пигменты, содержащие одновременно атомы С1 и Вг. [c.195]

    Зеин 5/121 Зейгера конус 3/649 Зейгерование 4/951 Зеленое мыло 3/304 Зеленые пигменты 2/320 3/1011 Зеленые удобрения 3/789 5/54 Зелень(и) 3/537. См. также Хлорофиллы [c.608]

    В заключение получим зеленые пигменты. Сначала темно-зе-леный оксид хрома СГ2О3. Как вы помните из опытов с окисле-нием-восстановлением, многие соединения хрома ярко окрашены, поэтому их часто используют в качестве пигментов, однако лишь для тех красок, которые не соприкасаются с пищей. [c.84]

    В последние годы в какой-то степени стала ясной общая картина фотосинтеза в зеленом листе растения. Фотосинтез углеводов из углекислого газа и воды 6СО2 + бНдО — СеН120в + бОз происходит за счет солнечной энергии, использованию которой содействует зеленый пигмент — хлорофилл (см. кн. 2). [c.467]

    Древесная зелень отличается от остальной биомассы дерева наличием большого числа клеток, содержащих хлоропласты, главным образом, клеток палисадной и губчатой тканей мезофилла листа и в меньших количествах других зеленых тканей. Обычно хлоропласты окрашены в зеленый цвет, и именно их присутствию зелень обязана своим названием. Они содержат фотосиитетичесие пигменты двух классов - хлорофиллы и каротиноиды, поглощающие свет разных длин волн. Хлорофиллы относятся к зеленым пигментам и поглощают свет в синей и красной областях видимой части спектра при длинах волн соответственно около 450 нм и 650...700 нм. Каротиноиды - желтые и оранжевые пигменты, поглощающие свет в области 400...500 нм. [c.531]

    Хлорофиллы. Зеленые пигменты растений - хлорофиллы имеют определенное родство с гемом (гемином) - красньпл пигментом крови. И гем и хлорофиллы откосятся к порфиринам. Порфирины - важнейшие органические компоненты биологических систем, имеющие в качестве основной структурной единицы гетероцикл пиррола (схема 14.15). Порфирины содержат в молекуле макроцикл порфина - циклическую тетрапиррольную структуру с метиленовыми мостиками. Порфирины различаются боковыми заместителями и способны образовывать комплексы (хелатные соединения) с металлами. Хлорофилл - зто М -порфириновый комплекс, а гем - Ре-порфириновый. Биологическая активность порфиринов зависит как от металла, образующего комплекс, так и от набора и расположения заместителей - метильных, этильных, виниль-иых групп и, главным образом, остатков пропионовой кислоты. [c.531]


Смотреть страницы где упоминается термин Зеленые пигменты: [c.147]    [c.254]    [c.278]    [c.70]    [c.96]    [c.183]    [c.178]    [c.580]    [c.311]    [c.643]    [c.150]    [c.24]    [c.22]    [c.1015]    [c.212]    [c.198]   
Смотреть главы в:

Технология резины -> Зеленые пигменты

Технология резины -> Зеленые пигменты

Введение Пластические массы, Химико-москательные товары -> Зеленые пигменты

Сырье и полупродуктов для лакокрасочных материалов  -> Зеленые пигменты

Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов -> Зеленые пигменты


Технология резины (1967) -- [ c.178 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 ]

Технология резины (1964) -- [ c.178 ]

Фотосинтез 1951 (1951) -- [ c.405 , c.407 , c.413 , c.416 ]

Сырье и полупродуктов для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.364 ]

Химия и технология пигментов Издание 4 (1974) -- [ c.11 , c.16 , c.427 ]

Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.364 ]

Технология лаков и красок (1980) -- [ c.259 , c.272 , c.273 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Биосинтез зеленых и желтых пигментов

Зеленые минеральные пигмент

Зеленые пигменты и краски

Зеленые серобактерии пигменты

Зеленые, синие и фиолетовые пигменты

Зеленые, синие и фиолетовые пигменты Хромовые пигменты

Кобальтовые пигменты зеленый

Медные пигменты зеленые

Метод определения пигмента зеленого фталоцианинового

Перечень задач по синтезу зеленых, синих и фиолетовых пигментов

Пигмент зеленый антрахиноновый

Пигмент зеленый зеленый фталоцианиновы

Пигмент зеленый фталоциаиииовы

Пигмент зеленый фталоцианиновы

Пигмент зеленый фталоцианиновый

Пигмент хромовых зеленых

Пигмент ярко-зеленый антрахиноновый

Пигмент ярко-зеленый фталоцианиновый

Пигменты зеленых листьев

Препаративное хроматографическое разделение на колонках (краси- j тели, пигменты зеленых листьев)

Препаративное хроматографическое разделение на колонках (красители, пигменты зеленых листьев)

Прочие зеленые, синие и фиолетовые пигменты

Разделение пигментов зеленых листьев на колонке с несколькими адсорбентами

Разделение пигментов зеленых листьев растений методом адсорбционно-жидкостной хроматографии

Разделение пигментов зеленых листьев растений методом адсорбционножидкостной хроматографии

Разные хромовые зеленые пигменты

Сине-зеленые водоросли пигменты

Смешанные зеленые пигменты

Условия освещения, влияние на пигменты зеленых растепий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте