Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шлегеля

Рис.2,8. Схема строения прокариотической клетки (бактериальная клетка в продольном разрезе) (по Г. Шлегелю) Рис.2,8. Схема <a href="/info/1579542">строения прокариотической клетки</a> (<a href="/info/32980">бактериальная клетка</a> в продольном разрезе) (по Г. Шлегелю)

Рис. 1.2. Модель строения клеточной стенки грамотрицательных бактерий (по Г. Шлегелю) Рис. 1.2. Модель <a href="/info/1904222">строения клеточной стенки грамотрицательных бактерий</a> (по Г. Шлегелю)
    РИС. 1, Диаграммы Шлегеля для простых полиэдров, указанных в табл. 3 и 4. [c.139]

    Шлегель Г. Г. История микробиологии. [c.102]

    Споры бактерий, за исключением актиномицетов, нельзя считать неизбежной стадией онтогенеза. Они формируются лишь при неблагоприятных условиях — истощении питательных сред и накоплении в среде продуктов метаболизма. Поместив спорообразующие бактерии в дистиллированную воду, можно индуцировать спорообразование. Бактериальные споры эубактерий сохраняют жизнеспособность многие годы. В нашей лаборатории хранятся без пересевов в аэробных условиях чистые культуры споровых бактерий маслянокислых, пектипразлагающих и анаэробных целлюлозных, более 35 лет сохраняя жизнеспособность. Шлегель [271] приводит случаи сохранения жизнеспособности спор в образцах почвы от 50 до 100 лет, а на корнях гербарных растений от 200 до 320 лет. В оптимальных условиях споры прорастают, и бактерии начинают свой жизненный цикл. В одной вегетативной клетке всегда содержится одна спора. Поэтому спорообразование эубактерий не имеет отноше- [c.32]

    Схема 2. Нумерация атомов в систематическом названии (С7о-1)5Ь(б))[5,6]фуллерена в трехмерном изображении и проекции Шлегеля [c.78]

Рис. 15.2. Схема обмена веществ у аэробно дышащих клеток, расщепляющих гексозы (по Г. Шлегелю) Рис. 15.2. Схема обмена веществ у аэробно дышащих клеток, расщепляющих гексозы (по Г. Шлегелю)
    Шлегель [ 1567] предлагает для защиты от коррозии применять покрытия на основе неопрена. В качестве наполнителя рекомендуется слюда и т. п. Для повышения прочности сцепления следует предварительно грунтовать поверхность. [c.669]

    За последние годы появилось значительное число руководств по микробиологии, где в той или иной степени отражены последние достижения этой науки. Одно из них-новое издание книги профессора Геттингенского университета (ФРГ) Г. Г. Шлегеля Общая микробиология , которая впервые была опубликована в 1969 году и за прошедшее время [c.5]


    Достоинства учебника Г. Г. Шлегеля состоят в том, что при кратком изложении основ микробиологии автор сумел показать все разнообразие и важность этой науки. Особенно большое внимание в учебнике уделено рассмотрению физиологии и процессов метаболизма разных групп бактерий, являющихся важнейшими объектами микробиологии. [c.6]

    УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ Ганс Шлегель [c.568]

    На рис. 1-41 приведена I—s-диаграмма в области высоких температур от О до 500° С в пределах от 1 до 300 ата по данным Е. Шлегеля. [c.74]

    По данным Шлегеля эта зависимость может быть выражена уравнением [c.161]

    В работах Викке и Эйгена, Шлегеля, Фолькенхагена, Шмутцера и др. прохождение кривой зависимости у = / (с) через минимум объясняется влиянием собственного объема ионов на распределение ионов в ионной атмосфере. [c.210]

    В табл. 4 представлены данные по отдельным простым полиэдрам, имеющим от 12 до 20 вершин. Диаграммы Шлегеля [57] для этих полиэдров приведены на рис. 1. Все возможные простые полиэдры без треугольных граней, имеющие 12 и 14 вершин, перечислены в табл. 4. Ввиду большого числа возможных простых полиэдров с 16, 18 и 20 вершинами из полиэдров с таким числом вершин указаны лишь по одному относительно симметричному полиэдру с максимальным числом сравнительно ненапряженных пентагональ-ных граней. К тому же приведенные в табл. 4 простые полиэдры с [c.143]

    Это работы Викке и Эйгена, Шлегеля, Фолькенхагена, Шмут-цера и других, в которых прохождение кривой зависимости ( = 1(с) через минимум объясняется влиянием собственного объема ионов на распределение ионов в ионной атмосфере. Бахчи и Датта, применив статистику, подобную статистике Ферми—Дирака, к распределению ионов в ионной атмосфере, пришли к тем же результатам, что и Внкке и Эйген. [c.395]

    На основе исследований Уэдекпнда и Шлегела, упоминаемых Боргертом [12], можно принять, что в области значений pH от 8,6 до 9 концентрация ионов металлов, образующихся в сточных водах гальванических процессов, находится ниже 10 моль/л, за исключением ионов Ре +, 2п +, С(32+ и N1 +. [c.65]

    Конечный продукт этой реакции пиролиза, по-видимому, содержит много поперечных связей между боразиновыми кольцами [100]. Однако термическое разложение при тщательно контролируемых условиях приводит к вполне охарактеризованным производным типа XX, состоящим из соединенных друг с другом двух циклов [136]. Гутман, Миллер и Шлегель [101] сообщали о получении аналогичных данных. [c.183]

    С этой целью 100 г глицерина при 20 °С медленно в течение 20 ин приливают в кислотную смесь состава 60% Н2504 и 40% ННОз. Процесс должен проходить без выделения бурых паров. Реакционную смесь сепарируют 10 мин в разделившихся жидкостях не должно быть хлопьев и шлама. Отсепарирован-ный нитроглицерин сливают в воду, промывают и определяют его выход, который при удовлетворительном качестве исходного глицерина составляет не менее 228 г (92,5% от теоретического), и плотность, которая должна быть не менее 1,590. Испытание проводят в аппарате Шлегеля — Новака [20] или Гофви-мера [21]. [c.595]

    Необходимо также отметить, что Фалькенгагеном и Кельбгом [57—59] и Шлегелем [60] разработаны специальные методы, основанные на статистике ячеек, с помощью которых можно вывести формулы распределения для смесей, [c.53]

    Хюккель и Крафт [61] пытались опровергнуть теорию Эйге-на — Викке. Они получили у/> х (напомним, что теория Эйгена и Викке приводит к обратному соотношению х/<х). Этот результат Эйген и Викке и Шлегель [62—65] охарактеризовали как весьма спорный. Хюккель и Крафт исходили из некоторых основных уравнений, полученных в 1934 г. Кирквудом [13]. Они показали, что средний потенциал удовлетворяет для больших г уравнению [c.53]

    Бертло [2] и Шлегель [4] обнаружили, чтб при комнатной температуре, в темноте реакция между газами почти или совсем не идет, но при освещении их смесь обычно взрывается. Ньюлэнд [5] сообщает, что при температуре, близкой к 0°, на рассеянном свету газообразный хлор спокойно присоединяется к ацетилену и в отсутствии катализаторов. Лидгольм [6] нашел, что тетрахлорэтан гладко образуется с хорошим выходом и без катализаторов, если промотировать реакцию путем освещения лучами соответствующей длины волны с постоянной интенсивностью. Петерс и Нейманн [7] исследовали фотохимическое хлорирование ацетилена при низких давлениях в присутствии газообразных разбавителей.  [c.162]


Библиография для Шлегеля: [c.19]    [c.227]    [c.341]    [c.161]   
Смотреть страницы где упоминается термин Шлегеля: [c.143]    [c.121]    [c.78]    [c.78]    [c.79]    [c.79]    [c.20]    [c.3]    [c.4]    [c.7]    [c.9]    [c.540]   
Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.139 , c.143 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте