Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вектор

Рис. 4.2. Схема скоростей фильтрации в точке М при работе скважин-стоков на неограниченной плоскости (а) и результирующий вектор скорости фильтрации в точке М (б) Рис. 4.2. Схема <a href="/info/94982">скоростей фильтрации</a> в точке М при работе скважин-стоков на неограниченной плоскости (а) и результирующий <a href="/info/1036657">вектор скорости</a> фильтрации в точке М (б)

    Гидродинамический смысл метода суперпозиции состоит в том, что изменение пластового давления и потенциала в любой точке пласта, вызванное работой каждой скважины (нагнетательной или добывающей), подсчитывается так, как если бы данная скважина работала в пласте одна, соверщенно независимо от других скважин затем эти независимо определенные для каждой скважины изменения давления и потенциала в каждой точке пласта алгебраически суммируются. Суммарная скорость фильтрации находится как сумма векторов скоростей фильтрации, вызванных работой каждой скважины, по правилам сложения векторов. [c.106]

    Сумма в скобке в левой части уравнения (2.5) представляет собой дивергенцию вектора массовой скорости фильтрации д = рн> и кратко записывается следующим образом  [c.39]

    Непосредственное измерение скоростей в слое трубками Прандтля, аналогично тому, как это делается в полой трубе, здесь не приводит к желаемым результатам. Даже при использовании датчиков динамического напора микроскопических размеров, таким путем мы получали бы случайные показания, поскольку вектор скорости потока меняет свое направление и величину от нуля у самой поверхности зерна до некоторой максимальной величины примерно в средней части случайного просвета между двумя соседними зернами. Определять же необходимо устойчивые средние значения скорости потока через сечения с площадью, превышающей размеры зерен. [c.74]

    Элементы матрицы [2] и вектора (И7) определяются следующими зависимостями  [c.90]

    Элементы матрицы [Л],- и вектора ( В),- определяются следующими зависимостями  [c.91]

    Если коэффициенты при фиксированном к рассматривать как -мерный вектор, смысл соотношения (11.50) заключается в том, что этот вектор оказывается ортогональным ко всем направлениям, определяемым уравнениями реакций. Именно поэтому прямые ЬМ [c.32]

    Полученный таким образом вектор назовем = 1, [c.36]

    Сколько независимых векторов можно найти Покажите, что, если с — [c.36]

    Отметим еще раз, что это утверждение справедливо для изотропных фаз. В анизотропных средах векторы скорости фильтрации и градиента давления могут не совпадать (см. гл. 2). [c.30]

    Непрерывное изменение сечения и направления порового канала между зернами приводят к резким изменениям вектора [c.82]

    Основное соотношение теории фильтрации - закон фильтрации - устанавливает связь между вектором скорости фильтрации и тем полем давления, которое вызывает фильтрационное течение. Первые экспериментальные наблюдения за движением воды в трубах, заполненных песком, провели французские инженеры [c.15]

    Для этого прежде всего введем понятие скорости фильтрации данной ф азы н . Аналогично скорости фильтрации однородной жидкости, и>,. определяется как вектор, проекция которого на некоторое направление / равна отношению объемного расхода данной фазы к площадке перпендикулярной к указанному направлению. [c.26]


    Среди перечисленных параметров только одна величина является вектором. Отсюда следует, что направления векторов скорости фильтрации и градиента давления должны совпадать. Если бы вектор скорости фильтрации составлял конечный угол с вектором градиента давления, то при повороте малого элемента пористой среды вокруг направления вектора градиента давления он тоже должен был бы повернуться вместе с элементом. Но поскольку при таком повороте свойства течения не должны меняться, так как среда изотропна, вектор скорости фильтрации должен остаться неизменным. Это может быть только, если вектор скорости направлен вдоль вектора градиента давления. Таким образом, получаем  [c.30]

    Запишем уравнение 2.11) в проекциях на оси координат х, у, г. Если обозначить через Iк единичные векторы вдоль осей координат, то вектор скорости фильтрации можно записать в виде [c.42]

    В правой части (2.11) др 1д5 представляет собой градиент приведенного давления, т. е. вектор с составляющими др /дх, [c.42]

    Зона аэродинамической тени модели резервуара состоит из двух подзон, различающихся направлением и скоростью потока воздуха. Во внешней подзоне аэродинамической тени направление потока воздуха совпадает с направлением основного потока в трубе, а скорость ее уменьшается в направлении к оси тени. Во внутренней подзоне аэродинамической тени поток воздуха изменяет свое направление и закручивается, а скорость падает до нуля в центре закручивания. Таким образом, в зоне аэродинамической тени образуется подзона с закрученным потоком воздуха, ограниченная сверху условной плоскостью, по отношению к которой векторы потока, направленные вниз, составляют нормали. Эта подзона наиболее благоприятна для скопления газов и паров нефтепродуктов, выбрасываемых из резмвуара. [c.148]

    Обобщенный закон Дарси, представленный соотношениями (2.23), может быть разрешен относительно компонент вектора градиента давления и представлен в виде [c.46]

    Так как Лг > Л1. то из (7.1) и (7.2) получаем, что > н г,. Отсюда следует, что результирующий вектор скорости фильтрации = 1 -1-+ касательный к линии тока МА, будет больше вектора и з = + -I- н 2 , касательного к линии тока МВ. Следовательно, линии тока АМ и МВ, проходящие через точку М, будут иметь излом в точке М. [c.204]

    Вектор скорости фильтрации w в точке М равен (рис. 4.2,6)  [c.107]

    На контуре питания, где = г , очевидно, вектор скорости фильтрации перпендикулярен линии контура питания. [c.111]

    Здесь X, у, г — декартовы координаты и, о, ш — проекции вектора пульсационной скорости на оси х,у,г соответственно р — пульсация давления и у) — осредненное значение продольной скорости т — время р — плотность V — кинематическая вязкость < > — знак осреднения. [c.171]

    Упражпенпе 11.29. Если а — матрица Л X 5 с элементамп а,у, у — матрица Д X Л с элементами и А — символический вектор веществ, то система реакций может быть записана в впде аЛ = 0. Пусть, как в предыдущей задаче, а = уа и I у I 0. Покажите, что векторы степеней полноты реакции в обеих системах (соответственно и I) связаны соотношением  [c.36]

    Нелинейный характер и очевидная незамкнутость системы дйфференциаль-ных уравнений в частных производных (16.1 не дает возможности исследовать задачу без введения предположений, существенно упрощающих постановку проблемы. Если учесть, однако, условия прилипания, из которых следует, что пуль-са1 ии скорости на стенке исчезают [и = и = ш = О при у = 0), то выясняется, что вблизи стенки должна существовать такая область, где произведения компонент вектора пульсационной скорости существенно меньше самих пульсаций. Это обстоятельство позволяет пренебречь нелинейными членами системы (16.1) без существенной потери точности в области вязкого подслоя  [c.171]

    Основное предположение при выводе этого закона заключается в том, что вектор скорости фильтрации в данной точке пористой среды W определяется вектором градиента давления grad р и характеристиками пористой среды и жидкости. При этом пористая среда считается однородной и изотропной, характеризуется средним размером пор d, безразмерной пористостью т и, вообще говоря, некоторыми другими характеристиками, которые также можно считать безразмерными, например кривой распределения пор по размерам. [c.30]

    Упражнение 11.30. Стехиометрпческие коэффициенты можио нормировать, разделив каждый из них на квадратный корень из суммы пх квадратов.. Запишите вектор нормированных коэффициентов = (а ,. . ., а ). Покажите, что существуют такие постоянные Аир, что вектор [c.36]

    В обобщенном законе Дарси фильтрационные свойства среды определяются и задаются не одной константой, а в общем случае тремя главными значениями тензора проницаемости или тензора фильтрационных сопротивлений. Это обстоятельство является отражением того факта, что в анизотропных средах векторы скорости фильтрации и градиента давления в общем случае не направлены по одной прямой, а значения проницаемости и фильтрационного сопротивления могут изменяться для различных направлений. Поэтому понятия проницаемости и фильтрационного сопротивления, как скалярных характеристик среды, нуждаются в обобщении на случай анизотропных сред. Проницаемость для анизотропных сред определяется как тензорное свойство в заданном направлении. Понятие тензорного свойства в заданном направлении для тензора kjj определяется следующим образом если физические свойства среды задаются тензором второго ранга и справедливы уравнения (2.23), то под величиной К, характеризующей тензорное свойство в заданном направлении, понимают отношение проекции вектора-TIW на это направление к длине вектора gradp, направление которого совмещено с заданным (рис. 2.4). Из данного определения величины К непосредственно следует и вид его аналитического выражения  [c.46]


    Является лп преобразованпе к новой спстеме ортонормальных реакций несингулярным (Штрих обозначает транспонированный вектор, пли вектор-строку). [c.36]

    В процессе сварки имеет место непрерывное охлаждение. Характер структурных превращеий при этом отличается от случая распада аустени га при изотермической выдержке. Все это наглядно иллюстрируется наложением векторов скоростей охлаждения на диатрамму изотермическою распада аустенита (рис. 5.2). [c.160]

    Упражнение 11.82.Пусть — вектор степеней полноты реакции и т] — вектор инварпантов Составим вектор = ( , т] ) и матрицу [c.36]

    Основной характеристикой фильтрационного движения служит вектор скорости фильтрации w, который определяется следующим образом. Выберем произвольную точку М пористого пласта, через который фильтруется жидкость, и выделим в нем элементарную площадку А(о tPH . 1.2). Через выделенную площадку в единицу времени протекает масса жидкости AQ (элементарный массовый расход). Проекция вектора w на нормаль к выделенной площадке равна [c.13]

    Знак (-) указывает на то, что вектор сдвигового напряжения противонаправлен вектору движения поверхности кавитационного пузырька, что для наших целей несущественно. [c.137]


Смотреть страницы где упоминается термин Вектор: [c.90]    [c.91]    [c.91]    [c.36]    [c.36]    [c.10]    [c.15]    [c.15]    [c.36]    [c.40]    [c.82]    [c.62]    [c.14]    [c.30]    [c.38]    [c.44]    [c.44]    [c.47]    [c.47]   
Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.0 ]

Теория рециркуляции и повышение оптимальности химических процессов (1970) -- [ c.144 ]

Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень (1999) -- [ c.0 ]

Квантовая химия (1985) -- [ c.403 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.58 ]

Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.0 ]

Введение в моделирование химико технологических процессов Издание 2 (1982) -- [ c.0 ]

Введение в моделирование химико технологических процессов (1973) -- [ c.0 ]

Переработка полимеров (1965) -- [ c.0 ]

Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефтехимических процессах (1983) -- [ c.0 ]

Распознавание образом в химии (1977) -- [ c.0 ]

Методы кинетических расчётов в химии полимеров (1978) -- [ c.0 ]

Теория управления и биосистемы Анализ сохранительных свойств (1978) -- [ c.125 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аденовирусные векторы

Аденовирусы в качестве векторов

Аденовирусы в качестве молекулярных векторов

Аксиальный вектор

Алгоритм выбора нормализованной длины трубчатки конденсатора Ln и формирования объединенного вектора конструктивно-технологических параметров, соответствующих

Амплификация gs-векторов

Амплификация векторов, разработка

Амплификация векторов, разработка стратегии

Анализ некоммутирующих векторов

Базис векторов

Бактерии векторы

Бактериофаги как вектор при клонировании ДНК

Бактериофаги как векторы III

Бинарные векторы

Боровский радиус Бра-вектор

Буссинеска приближение вектор бароклинности

Буссинеска приближение уравнения волновой вектор локальный

Бюргерса вектор

Бюргерса вектор дислокации

Бюргерса вектор смещения

Бюргерса контур и вектор

ВЕКТОРЫ ДЛЯ КЛОНИРОВАНИЯ В БАКТЕРИЯХ

Валентные векторы

Введение. Векторы для экспрессии гибридных белков, содержа, щих -галактозидазу

Вегетативный полюс яйцеклетки II Вектор напряженности магнитного поля

Вектор Lorist

Вектор Бургерса

Вектор ЛСЬЗАД рестрикционная карт

Вектор Пойнтинга

Вектор Умова поток энергии III

Вектор Ферми

Вектор Франка

Вектор Холла

Вектор авторегрессионный движущийся

Вектор аналитический

Вектор аналитический сильный

Вектор апсидальный

Вектор базисный

Вектор булев

Вектор в пространстве рис

Вектор ведущих компонентов

Вектор внутренних температур

Вектор возмущений

Вектор вспомогательный

Вектор входа

Вектор входных переменных

Вектор выхода

Вектор выходных переменных

Вектор генетическая нестабильность

Вектор гетерологичных генов

Вектор гибридных белков

Вектор главных поверхностных сил

Вектор жесткого поворота

Вектор идентичности

Вектор идентичности трансляционный

Вектор извилистости

Вектор излучения

Вектор искусственный

Вектор используемые для экспрессии

Вектор квазианалитический

Вектор кода

Вектор композиционный

Вектор констант скорости

Вектор контролируемых

Вектор концентраций

Вектор космидные

Вектор линейно-независимый

Вектор массового состава

Вектор матрицы собственный

Вектор мгновенного состава

Вектор наблюдений

Вектор напряженности электрического

Вектор обратной решетки

Вектор осевой

Вектор падения напряжения в лини

Вектор параметров

Вектор переменных состояния

Вектор плотности диффузионного потока массы

Вектор плотности диффузионного теплового потока

Вектор плотности потока излучения

Вектор плотности потока массы

Вектор плотности тока

Вектор поляризации

Вектор потока

Вектор потока молекулярных свойст

Вектор потока тепла

Вектор при картировании

Вектор признаков

Вектор производная по вектору

Вектор расширенный

Вектор результирующий внешних сил

Вектор ретровируса, выбор

Вектор свежих загрузок

Вектор свойств

Вектор сердца электрический

Вектор силы и скорости

Вектор скорости

Вектор скорости жидкости

Вектор случайный

Вектор смещений

Вектор сообщения

Вектор состава

Вектор состояния

Вектор средний

Вектор стационарный

Вектор стоимостей компонентов

Вектор строение

Вектор структурный

Вектор температур

Вектор теплового потока

Вектор тока вероятностей для частицы

Вектор трансляции

Вектор универсальный для клонирования в oli

Вектор упругого смещения

Вектор факторов

Вектор функциональности

Вектор целый

Вектор циклический

Вектор четырехмерный

Вектор электрической индукции

Вектор-вектор-функция. Векторное поле

Вектор-затравка

Вектор-полярограф

Вектор-полярография

Вектор-потенциал

Вектор-потенциал электромагнитного пол

Вектора роста

Векторное произведение двух векторов

Векторы Е. oli, детерминирующие секрецию чужеродных белков

Векторы векторное

Векторы взаимно противоположные

Векторы вирусные растительны

Векторы внедрения

Векторы градиенты в методе проектирования при поиске оптимум

Векторы действия над ними

Векторы диадное

Векторы дивергенция

Векторы длина

Векторы для клонирования ПЦР-фрагментов ДНК

Векторы для клонирования крупных

Векторы для клонирования крупных фрагментов ДНК

Векторы для молекулярного клонирования и секвенирования

Векторы для одиночных генов

Векторы для прямого клонирования продуктов Использование транспозонов для клонирования Векторы на основе хромосомы фага

Векторы для спаренных генов

Векторы для трансформации растений с помощью

Векторы для экспрессии составных генов

Векторы дрожжевые

Векторы единичные

Векторы емкость

Векторы животные

Векторы замещения

Векторы и матрицы

Векторы и уровни энергии

Векторы иа основе фага

Векторы интегративные

Векторы интеграции

Векторы клонирования

Векторы клонирующие

Векторы коллинеарные

Векторы компланарные

Векторы лапласиан

Векторы маркирования генов

Векторы межатомные и функция Паттерсона

Векторы моментов количества движения и их свойства

Векторы на основе

Векторы на основе аденоассоциированных вирусов

Векторы на основе бактериофага

Векторы на основе вируса папилломы крупного рогатого скота

Векторы на основе вируса простого герпеса

Векторы на основе нитевидного фага

Векторы на основе плазмид

Векторы на тензор

Векторы небазисные

Векторы ненулевые

Векторы нестабильность

Векторы нормированные

Векторы образов в гиперпространстве

Векторы однонитевые

Векторы оператор Набла

Векторы определение

Векторы ортогональные

Векторы параметров объекта

Векторы перемножение последовательное

Векторы переносчики

Векторы плазмидные бактериальны

Векторы поле, субстанциональная производная

Векторы полярные

Векторы преобразование в криволинейных координатах

Векторы произведения

Векторы прямой и обратной решетки

Векторы прямой селекции

Векторы растений

Векторы растительные

Векторы сил трения в канале шнек

Векторы скалярное

Векторы скалярное произведение

Векторы скалярное, векторное и внешнее

Векторы скалярное, векторное и другие типы произведений

Векторы сконструированные на основе плазмиды ol

Векторы сложение и вычитание

Векторы столбцы и строки

Векторы тождество, доказательство

Векторы транспозоны

Векторы тройки, правая и левая

Векторы умножение на скаляры

Векторы управления и состояния, размерности

Векторы функции

Векторы хароны

Векторы широкого круга хозяев рестрикционная карта

Векторы, векторные системы

Векторы, вирусные и плазмидные

Векторы, дефектные по репликации

Векторы, используемые в Е. oli,— плазмиды и бактериофаги

Векторы, используемые для коринебактерий

Векторы, линейное пространство, базис

Векторы, матрицы и тензоры

Векторы, обеспечивающие экспрессию чужеродных генов в клетках

Векторы, сконструированные на основе фага

Векторы, способные реплицироваться в клетках дрожжей

Векторы-самоубийцы

Вектор—хозяин, используемые комбинации

Взаимодействие векторов в стационарном состоянии

Виды лучистых штоков вектор излучения

Вильсона вектор

Вирусные векторы

Вирусный способ. Миобласты как клеточные векторы. Клетки костного мозга. Генная терапия рака. Рецептор-опосредованный перенос. Тканеспецифическая экспрессия терапевтических генов. Оптимальный терапевтический вектор. Вопросы для повторения и обсуждения

Вирусы в качестве векторов

Вирусы в качестве векторов геномы

Вирусы в качестве векторов жизненный цикл

Вирусы в качестве векторов онкогенные

Вирусы в качестве векторов растений

Вирусы как векторы III

Вирусы как векторы генов

Волновой вектор

Волновой вектор Томаса-Ферми

Волновой вектор Ферми

Волновой вектор комплексный

Волновой вектор плоской волны

Вращение базисных векторов

Вставки ДНК лигирование вектора

Второе поколение плазмидных векторов

Выбор векторов

Выбор и использование космидных векторов. Питер Ф. Р. Литтл

Выходной вектор объекта

Вычисление собственных значений и собственных векторов матриц

Галактозидаза ген в плазмидном векторе

Гемагглютинин из рекомбинантных векторов

Генная инженерия в природе и векторы для клонирования генов растений

Гены векторы для них

Главные векторы

Главный вектор межфазных сил давления

Глутамин-синтетаза экспрессирующие векторы

Графическое сложение и разложение векторов составов

Группа вектора

Группа волнового вектора

Группа симметрии волнового вектора

ДНК вектор, ограничения

ДНК-лигаза и построение вектора генов

Два способа наблюдения за движущейся жидкостью. Субстанциональная производная. Вектор плотности потока энтальпии

Действие трансляции на непараллельные её вектору элементы симметрии

Декартовых смещений вектор

Декомпозиция векторов и матриц цепи

Дипольный вектор

Дифференцирование вектора по скалярному аргументу

Дрожжи векторы

Другие векторы, используемые для разных целей

Другие плазмидные векторы

Другие прокариотические системы хозяин-вектор

Другие специализированные векторы для секвенирования ДНК

Зависимость векторов

Закон сохранения вектора Бюргерса

Измерения направления потока и величины вектора скорости

Изолированная ДНК вектора

Иммуноглобулины обратная генетика, конструирование векторов

Инварианты векторов смещений

Интегрирующие векторы грамположительной бактерии

Интегрирующие и челночные (бинарные) векторы

Интенсивность излучения и плотность потока излучения Вектор плотности потока излучения

Интроны в экспрессирующих векторах

Использование векторов широкого круга хозяев для молекулярно-генетических исследований грамотрицательиых бактерий

Использование ретровирусных векторов

Использование специальных трансформирующих векторов на основе Ti-плазмид

Каннингема клонирование с помощью векторов, обеспечивающих экспрессию в клетках-хозяевах

Катаболические плазмиды как природные векторы

Квазиволновой вектор

Клетки животные экспрессирующие векторы

Клеточная трансформация, векторы

Клонирование в векторах для трансформации растений

Клонирование генов. Векторы

Клонирование гибридных генов в векторе

Клонирующие векторы на основе нитевидных фагов

Клонирующие векторы на основе плазмид стафилококков и стрептококков

Клонирующие векторы также

Клонирующие плазмидные векторы

Клонирующий вектор системы

Клонирующий вектор системы слияния ПЗр

Конструирование вектора, несущего ген

Конструирование векторов

Конструирование векторов для отбора

Конструирование векторов рекомбинантных ДНК с использованием

Конструирование экспрессирующих векторов и их функционирование

Лигирование выделенных фрагментов с соответствующим вектором

Лигирование фрагментов ДНК с векторами для трансформации растений

Лигирование фрагментов вектора и эукариотической ДНК

Линейные молекулярные векторы

Литические векторы на основе ДНК вируса

Магнитный вектор

Матрица вектора Р, коммутирующего

Матрица статистических весов собственные векторы и собственные числа

Матрица стехиометрических коэффициентов, вектор ведущих компонентов, матрица распределения потоков по элементам химического комплекса Позиционные ограничения, целевая функция и решение задачи по централизованным показателям Определение теоретического числа вариантов при оптимизации с использованием закона приведения сложных смесей

Метод построения векторов

Методика 17. Субклонирование фрагментов ДНК в векторах-плазмидах

Методика селекции векторов, экспрессирующих глутамин-синтетазу

Методы, основанные на применении вектора Паттерсона

Модифицированная система векторов

Молекулярные векторы

Молекулярные векторы на основе

Молекулярные векторы на основе ДНК фага лямбда

Молекулярные векторы на основе аденовирусов человека

Молекулярные векторы на основе бакуловирусов

Молекулярные векторы на основе вируса мозаики коровьего гороха

Молекулярные векторы на основе вируса осповакцины

Молекулярные векторы на основе вируса папилломы быка BPV

Молекулярные векторы на основе вируса простого герпеса HSV

Молекулярные векторы на основе вирусов семейства

Молекулярные векторы на основе генома вируса папилломы быка

Молекулярные векторы на основе плазмид группы несовместимости

Молекулярный вектор выпотрошенный

Молекулярный вектор интегративный

Молекулярный вектор клонирующий

Молекулярный вектор нацеленный

Молекулярный вектор обеспечивающий прямую селекцию

Молекулярный вектор секреции

Молекулярный вектор челночный

Молекулярный вектор экспрессирующий

Мышь, ген родопсина ретровирусных векторов

Намагниченность, вектор

Намагниченность, вектор комплексная форма

Некоторые общие зависимости векторов, связанных с электрической поляризацией

Некоторые различия между плазмидами и фаговыми векторами

Некоторые свойства векторов

Норма вектора

Нормальные характеристические векторы гиперболичность

Нормирование векторов и функций

О дифференциальных операциях над вектор-функциями

О наименованиях векторов

Область начала репликации дрожжевых векторов

Обратное изображение векторы

Обратное пространство описание вектора рассеяния

Общая характеристика амплифицирующих векторов

Общая характеристика векторов

Обычно используемые векторы

Обычные векторы

Однострочный вектор

Определение вековых определителей, корней и собственных векторов для аллильного радикала I и соответствующих катион- и анион-радикалов

Определение отношения вектора намагничивания к плотности и угла намагничивания

Ортонормированная система векторов

Основные векторы

Основные компоненты неонкогенных Ti-плазмидных векторов

Основные свойства агробактерий и векторов, которые используются для трансформации клеток растений

Отбор признаков по знаку весовых векторов

Отношение величины вектора намагничивания к плотности

Первое поколение плазмидных векторов

Переносчики болезней векторы

Переходный вектор

Плазмида рЕТ-векторов

Плазмидные векторы на основе элементов генома вируса Эпштейна-Барр

Плазмидные векторы семейства

Плазмидные интегративные векторы

Плазмидный вектор III

Плазмиды Фаговые векторы

Плазмиды агробактерий как векторы для трансформации

Плазмиды векторы с SP Т или промоторами

Плазмиды и фаг лямбда наиболее подходящие векторы для клонирования ДНК в бактериях

Плазмиды как векторы для клонирования

Плазмиды катаболические как векторы

Плоские векторы. Три типа комплексных чисел. Модуль и аргумент. Многомерный случай Дифференцирование комплексных функций

Поиск оптимума проектирования вектора-градиента

Полиаденилирование сайты в векторах

Поля вектор вращающийся

Поля вектор электрический

Полярографическое определение свинца и меди в двуокиси кремния, свинца и висмута в трихлорсилане с применением вектор-полярографа ЦЛА

Понятие вектора в пассивном сопротивлении

Понятие обобщенного совместного собственного вектора н спектра семейства операторов

Популяция под действием системы векторов отбора

Правила отборов для вектора

Правило сходящегося вектора

Представление функции S (х) на основе максимальных реализаций вектора состояния

Представление функции S (х) на основе минимальных реализаций вектора состояний

Приведенные тензоры напряжений и векторы, характеризующие перенос импульса и энергии в дисперсной смеси

Приведенный квазиволновой вектор

Приведенный квазиволновой вектор призматическая дислокация

Приготовление вектора

Приготовление плеч вектора

Приготовление плеч вектора Прогулка вдоль хромосомы

Приложение А. Векторы и тензоры

Приложение Е. СИММЕТРИЯ КОЛЕБАНИИ КРИСТАЛЛА В ГРУППЕ ВОЛНОВОГО ВЕКТОРА

Применение вектор-полярографии на стационарной капле для повышения чувствительности полярографического метода. Определение микропримесей висмута, свинца, меди и золота Вайнштейн, К. Я Гинзбург

Применение ретровирусных векторов

Принципы конструирования векторов

Проблемы, связанные с вектором

Проектирования вектора-градиента

Проектирования вектора-градиента метод

Произведение векторов векторное

Произведение векторов тензорное

Произведения трех векторов

Промотор-направленные вектор

Прямое клонирование провируса в плазмидном векторе

Прямоугольные координаты векторов и тензоров в них

Пятое поколение плазмидных векторов

РАС pNS создание ТАС-векторов

Работа с массивами, векторами и матрицами

Различные представления вектора состояния

Рассеяния вектор

Рассеяния вектор для электрона

Рассеяния вектор и законы Брэгга

Рассеяния вектор кристаллической решетки

Рассеяния вектор одномерной цепочки

Рассеяния вектор от узлов обратной решетки

Рассеяния вектор сфера отражения

Растения системы хозяин-вектор

Расходимость вектора скорости в паправлении осей координат

Расширенный вектор переменных состояния

Релаксационное поведение вектора

Репликационно-компетентные векторы

Ретровирусные векторы

Ретровирусные векторы. Энтони М. К. Браун и Майкл Скотт

Ретровирусные молекулярные векторы

Ретровирусы вектор

Ретровирусы векторы на их основе

Ретровирусы создание на их основе рекомбинантных векторов

Ротор вектора скоростей

Связи между матрицами и векторами цепи

Секвенирование ДНК с помощью вектора на основе фага

Симметрия закона дисперсии и звезда вектора

Симметрия комплексных нормальных координат в группе волнового вектора

Система теплообменников вектор входных температур

Система экспрессирующих векторов на основе бакуловирусов

Системы ДНК-диагностик векторов

Скалярное произведение двух векторов

Скаляры на векторы

Скорость двойникующей дислокации знак вектора

Сложение векторов и умножение на числа

Собственные векторы и собственные значения матриц

Собственные значения и собственные векторы матриц в задачах химической технологии

Собственный вектор

Содержание j 10-3. Вектор скорости жидкости

Создание челночного вектора на основе бакуловирусов для Е. oli и клеток насекомых

Соответствие между пиками функции Паттерсона и межатомными векторами

Соотношение между волновыми векторами

Соотношение между волновыми векторами, вытекающее из теории групп

Соотношения между векторами прямой и обратной решеток

Сохраняемость волновых векторов

Спектр двучленных дифференциальных операторов над вектор-функциями

Спектр значений квазиволнового вектора

Сплайсинг-векторы

Стабильные молекулярные векторы

Стокса теорема для векторов и тензоров

Сумма векторов

Суперпозиция состояний компоненты вектора

Сферические координаты векторов и тензоров в них

Тензор векторное на вектор

Теплового потока вектор приближение Чепмена—Энскога для бинарной смеси газо

Теплового потока вектор, определение

Теплового потока вектор, определение для лоренцевского газа

Теплового потока вектор, определение для многоатомного газа

Теплового потока вектор, определение ионизованного

Теплового потока вектор, определение многоатомного

Теплового потока вектор, определение плотного газ

Теплового потока вектор, определение плотного газа

Теплового потока вектор, определение простого газ

Теплового потока вектор, определение простого газа

Теплового потока вектор, определение смеси газов

Тепловой поток. Вектор плотности теплового потока

Техрол узел системы регулирования вектора тяги

Ток вероятности, вектор

Траис-векторы

Траис-векторы конъюгация и стабильность

Трансляционные экспрессирующие векторы

Трансляционный вектор перенос

Трансляция экспрессирующие векторы

Трансформирующие векторы на основе

Третье поколение плазмидных векторов

Угловой момент векторы

Удобный метод расчета характеристических векторов корней матрицы констант скоростей

Управление вектором тяги ЖРД, способы

Управления Управляющие воздействия векторы

Фаг лямбда вектор внедрения

Фаг нитевидный М молекулярные векторы

Фаги как векторы для клонирования

Фаговые векторы, включение ДНК

Фаговый вектор III

Физические величины как векторы

Цилиндрические координаты векторов и тензоров в них

Цис-векторы для перепоса генов посредством

Цис-векторы конъюгация и стабильность

Цис-векторы характеристика

Частица—дырка четыре-векторы векторы

Частоты вектор

Челночные векторы

Челночный вектор в системе дрожжи oli

Четвертое поколение плазмидных векторов

Четырехмерные векторы обозначения и соглашения о метрике

Шестое поколение плазмидных векторов

Экзоны в экспрессирующих векторах

Экзотермическое поглощение вектор-потенциал

Экспрессии векторы

Экспрессирующие векторы

Экспрессирующие векторы для работы с клетками млекопитающих

Экспрессирующие векторы на основе поксвирусов

Экспрессирующие векторы, используемые

Экспрессирующие векторы, используемые в клетках дрожжей

Экспрессирующие векторы, используемые в клетках животных

Электрический вектор

Элемент как векторы

Элементы векторного анализа Понятие о скаляре и векторе. Сложение, вычитание векторов и умножение вектора на скаляр

Энхансеры в составе векторов

Эписомные векторы генетической трансформации

Этап 2. Встраивание генов в вектор

Этап 3. Введение вектора в хозяйскую клетку

Эукариотические системы хозяин-вектор

Эукариотические экспрессирующие векторы

герса вектор

герса вектор двойникующей дислокации

концевой блок вектора



© 2025 chem21.info Реклама на сайте