Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бабочки

    ПРИВЛЕКАЮЩИЕ СРЕДСТВА (ат-трактанты) — вещества, применяемые для привлечения вредных насекомых с целью их уничтожения. Известны три группы таких веществ привлекающие насекомых определенного нола привлекающие к корму привлекающие к субстрату для откладки яиц. Практически найдены вещества, способные привлекать в определенных условиях те или иные виды насекомых. Особой активностью отличаются половые аттрактанты, способные привлекать самцов при концентрации вещества в воздухе 1 мг/л. К таким веществам относится привлекающее вещество девственных бабочек непарного шелкопряда и другие, например гипл , бомбикол, медлур и др. [c.203]


    Воздушная инжекционная горелка, показанная на рис. 22, несколько сложнее. Чтобы обеспечить постоянное соотношение воздух—топливо, необходимо точное регулирование давления газа. Неотъемлемая часть горелки — нуль-регулятор давления. Соотношение воздух—газ регулируется с помощью газового сопла за счет изменения площади его сечения, а расход воздуха — клапаном-бабочкой. Смешение осуществляется в трубе Вентури, куда воздух подается в избыточном, стехиометрическом или до-стехиометрическом для данного газа объеме. Иными словами, с помощью такого устройства можно осуществлять частичное и полное предварительное перемешивание и даже получение бедных газовоздушных смесей. [c.115]

    Александр Михайлович Бутлеров родился 15 сентября 1828 гЛ в городе Чистополе, Казанской губернии. Детство его протекало сначала в деревне Бутлеровке — имении отца, затем в Казани. Окончив в 1844 г. Казанскую гимназию, он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета. В составе естественного отделения находилась в то время и кафедра химии. Получая широкую подготовку в области естествознания, А, М. Бутлеров в первые годы проявил большой интерес к ботанике и зоологии. В 1849 г. он написал дипломную работу Дневные бабочки волго-уральской фауны . Широта полученного естественнонаучного образования была, по-видимому, одной из причин того, что, уже став химиком с мировым именем, А. М. Бутлеров по-прежнему сохранил интерес к живой природе и, в частности, был одним из организаторов и постоянных сотрудников журнала Пчеловодство . [c.15]

    В основе структуры этих соединений, имеющих самую различную окраску, лежит бициклический гетероцикл птеридин. Птерины были выделены из крыльев бабочек и рыбьей чешуи. [c.237]

    I — труба Вентури 2 — смесительная камера 3 — корректор соотношения 4 — воздушное инжектирующее сопло 5 — клапан-бабочка б —нуль-регулятор давления газа 7 — атмосферное сопло 8 — диафрагма 9 — выпуклое отверстие Ю — выходное отверстие смесителя I — подача газа [c.116]

    Гормон насекомых экдизон имеет стероидную структуру и влияет на превращения гусеницы в куколку и бабочку. [c.227]

    Задача регулирования обогрева коксовых печей по длине батареи состоит в том, чтобы в каждый отопительный простенок (кроме крайних у контрфорсов) отдельно по машинной и коксовой стороне подавалось одинаковое количество газа и соответственное количество воздуха для того, чтобы а составлял 1,15-1,2. После пуска батареи на основе опытных данных устанавливают определенное разрежение в боровах коксовых печей. По сторонам батареи в воздушных, газовоздушных клапанах устанавливается примерное ("черновое") раскрытие пластин, регулирующих свободное сечение для прохода в клапаны воздуха. Регулирующие тягу заслонки ("бабочки") в патрубках, соединяющих клапаны с боровом, также устанавливаются в положении, обеспечивающем удаление продуктов горения в борова. На контрольных простенках путем манипулирования раскрытием пластин и положением "бабочки" клапанов устанавливается такое разрежение в верхней зоне газовых регенераторов на восходящем и нисходящем потоках, которо,е обеспечивает давление 2 Па под смотровыми лючками вертикалов отопительного простенка. После этого методом сравнения разрежений в верхней зоне регенераторов на восходящем и нисходящем потоках всех отопительных простенков с контрольными устанавливают одинаковое разрежение (отклонение не более чем на 2 Па). [c.159]


    Возможен перенос микроорганизмов посредством воздушных потоков, несущих бактерии, актиномицеты, мицелии и споры грибов с частицами почвы и опадающей листвой. Нельзя исключать из рассмотрения и перенос микроорганизмов и загрязнителей поверхностей эксплуатирующихся конструкций насекомыми (мухами, бабочками, жуками, пауками). Часты случаи переноса микроорганизмов с загрязненных поверхностей при сборке изделий в условиях производства или при их ремонте, а также при строительстве сооружений. Эти загрязнения вносит человек, выполняя операции технологического цикла. На поверхности остаются смазочные материалы, масла, волокна тканей, частицы пыли, песка. [c.122]

    Для обеззараживания свежих фруктов от гусениц и куколок американской белой бабочки был испытан с полол<ительными результатами бромметан в дозе 14,9 г/м . Сколько это составляет в молях на 1 м  [c.135]

    Первым биохимиком, который заинтересовался птеридинами, по-видимому, был Ф. Дж. Гопкинс, который начал в 1891 г. исследование желтого и белого пигмента обычных бабочек — лимонницы и капустницы. Примерно через 50 лет, на протяжении которых было истреблено до миллиона бабочек, были установлены формулы двух пигментов — ксантоптерина (желтого) и лейкоптерина (белого). [c.276]

    Эту схему можно получить и несколько иначе. Будем считать, что избыточная электронная пара разрывает одну из связей вдоль ребра полиэдра (т. е. занимает локализованную разрыхляющую МО). Действительно, бабочка получается из тетраэдра разрывом одной связи, ромб и бакен — двух, цепочка и треугольник — трех. [c.145]

    С химической точки зрения феромоны бабочек и жуков представляют собой в большинстве случаев сравнительно простые соединения, как показывает пример феромона самки непарного шелкопряда  [c.325]

    Красивые цвета крыльев бабочек, осенних листьев и цветов часто обусловлены присутствием производных флавона, называемых антоцианинами. При гидролизе анто- [c.581]

    Александр Михайлович Бутлеров (1828—1886) родился в городе Чистополе Казанской губернии. Химией он начал интересоваться еше в гимназии и особенно в студенческие годы. Под руководством профессора Казанского университета Н. Н. Зинина студент А. М. Бутлеров провел свои первые работы. В 1847 г. Н. Н. Зинин переехал в Петербург, и Бутлеров начал работать под руководством К. Клауса, который был не только химиком (он открыл элемент рутений), но и широко образованным естественником. Первую свою научную работу Бутлеров выполнил на тему, не имеющую отношения к химии,— Дневные бабочки волго-донской фауны . Магистерскую диссертацию Александр Михайлович написал уже на химическую тему Об окисляющем действии осмиевой кислоты на органические вещества (1851). [c.37]

    Метод М. С. Цвета широко используется для разделения смесей веществ, которые невозможно отделить другим путем. При помощи этого метода выделены и изучены разнообразные вещества, встречающиеся в весьма малых количествах в растениях и организмах животных пигменты плодов и цветов, витамины, пигменты крыльев бабочек (птерины), алкалоиды и многие другие вещества. [c.591]

    Повторение мух, бабочек, соколов и летучих мышей на рисунке Эшера (рис. 8-31, а) достигается плоскостями зеркального отражения. На рис. 8-31,6 изображена двумерная пространственная группа ртт и примитивная ячейка ограничена специально выделенными плоскостями зеркального отражения. Симметрия еще одного периодического рисунка Эшера (рис. 8-32) иногда описывается неправильно. С первого взгляда кажется, что точки, в которых сходятся четыре раковины моллюсков и четыре морские звезды, имеют симметрию 4, Однако раковины улиток, расположенные между этими точками, обладают симметрией 2. Настоящие беи 4 можно обнаружить в точках, в которых соприкасаются четыре раковины улиток и четыре морские звезды. Все остальные точки обладают только симметрией 2 без других элементов симметрии [9]. [c.389]

    Одно обстоятельство часто ускользает от внимания новичков то, что вещество может иметь множество вполне допустимых проекций Фишера. Это вызвано тем, что на трехмерную структуру можно смотреть с различных позиций и поэтому видеть определенные связи то горизонтальными, то вертикальными. Проиллюстрируем сказанное, нарисовав три допустимые проекции Фишера одного энантиомера 1-бром-1-хлорэтана. (Напомним, что горизонтальными линиями в этой проекции обозначена связь между наблюдателем и структурой, т. е. банты от галстука-бабочки .) [c.132]

    Проведенные Кеннеди опыты, несомненно, очень важны, но они не дают полного ответа на поставленный нами вопрос каким образом самец бабочки может использовать ненаправленный запах для определения пути к тому месту, откуда этот запах исходит Кеннеди сам понимал это и писал в своих статьях Что касается вопроса о нахождении цели... установлено, что ориентация полета к источнику запаха, приносимого ветром, не является в прямом смысле легко объяснимым явлением . И еще Непонятно, каким образом свободно летящее насекомое строго ориентируется на тепло, влажность или запах потока воздуха . Самое полезное, что автор извлек из своих экспериментов, заключается в следующем ощущение запаха играет роль спускового механизма в полете насекомого против ветра, который продолжается до тех пор, пока не будет достигнута цель полета. [c.29]


    Таково было положение, когда я стал задумываться над проблемой ориентации насекомых по запаху. Особенно сильное впечатление производили сообщения о насекомых, летающих ночью или над открытой водой и тем не менее успешно отыскивающих самок. По-видимому, это свидетельствует о том, что некоторые насекомые способны находить источник запаха, не имея фиксированных ориентиров на поверхности, над которой они пролетают. Кроме того, я был убежден, что комары, с которыми экспериментировал Кеннеди, могли вести себя не точно так же, как бабочки или плодовые мушки. Итак, я заинтересовался структурой пахучего облака, которая, возможно, сама по себе могла бы подсказывать насекомому нужное направление полета и сделала бы не обязательным визуальный контакт с поверхностью земли. [c.30]

    Клапан обратный представляет собой клапан типа бабочка . [c.1120]

    Бабочки чувствуют его запах на огромном расстоянии. [c.313]

    Исходным материалом для исследователей послужили пахучие железы 313 ООО самок бабочек шелкопряда. (Представьте себе — отделить кончик брюшка у трети миллиона бабочек ) Каждый отрезанный кончик опускали в петролейный эфир и хранили в нем, пока не собрали весь материал. Потом его гомогенизировали в воде, испаряли воду при низкой температуре (чтобы смесь не сварилась ), а сухой остаток экстрагировали эф1 ром  [c.48]

    Птеринами называют группу соединений, выделенных из крыльев бабочек и из других насекомых, и по своему строению близких к пуринам. Они исследованы благодаря работам Виланда, Шепфа и Пуррмана. [c.1050]

    Рассмотрим плоскую задачу о стационарной диффузии при больших числах Пекле к поверхности кругового цилиндра, обтекаемого нормальным к его оси поступательным потоком при полном поглош ении растворенного в потоке вещества на поверхности цилиндра и постоянной концентрации вдали от него. Эта задача является модельной в химической технологии для расчета массопереноса к реагирующим частицам удлиненной формы, но особенно широко она используется в механике аэрозолей при анализе процесса диффузионного осаждения аэрозолей на волокнах фильтра [105, 108]. Такая модель эффективно применяется также при исследовании ряда биологических процессов, например при оценке собирательной способности антенн самца бабочки тутового шелкопряда при улавливании молекул бомбикола — полового аттрактан- [c.109]

    Приведенной схеме подчиняется большинство синтезированных кластеров с Пм = 4. В четырехзвенной цепочке I (ОеРНг>41 = 66, 60-электронные 1г4(СО)12 и КЬ4(СО)12 — тетраэдры, Не4(СО)1б] с Пе = 62 имеет конфигурацию бабочки , а 14(СНзСОО)8 с /1< =64 — квадрата 64-электронный Оз4Н2(СО) 13-пример бакена . [c.145]

    Некоторые животные только потому и кажутся нам немыми , что используемый ими интервал звуковых частот лежит вне пределов слывдимости человека. УстЭ новлено например, что рыбы оживленно переговариваются друг с другом, причем отдельным видам соответствуют различные говоры. Благодаря тому, что вода мало поглощает звук, а скорость его распространения в ней велика (около 1500 л/сек), эти рыбьи разговоры могут происходить на больших расстояниях. У дельфинов максимум интенсивности испускаемых звуков приходится на интервал 20 60 кгц, но диапазон их возможного восприятия гораздо шире (18 гч-н 280 кгц). Известно также, что ориентировка летучих мышей при полете основана на испускании ими ультразвуков и воспрйятии их отражений от окружающих предметов. За секунду испускается до 60 звуковых импульсов с наиболее интенсивными частотами в пределах 35 70 тыс. гц. Улавливание этих звуковых импульсов ночными бабочками помогает им спасаться от летучих мышей. Интересно, что может быть сконструирован свисток, сигналы которого слышит собака (воспринимающая звуки до 100 тыс. гц), но не слышит человек. [c.590]

    Ж. п. (преим. соед. I) содержатся также в желчн птиц, амфибий, включениях протоплазмы нек-рых простейших, губчатых кораллах (НеИроуа соегги1еа) пигменты, похожие на соед. I, найдены в коже гусеницы капустницы и нек-рых др. видов бабочек. [c.144]

    Половые аттрактанты многих других бабочек и мух тоже, как оказалось, имеют довольно простую структуру. Это, как правило, аиикличсские спирты [c.22]

    Основной функцией флавинов в дыхательной цепи является транспорт водорода. В окисленной форме трехъядерный гетероцикл флавина плоский. При захвате им двух атомов водорода (через образование свободного радикала в семихинонной форме) три цикла располагаются относительно друг друга в конформации бабочка (средний дигидропиразиновый цикл имеет конформацию ванна ). [c.171]

    Первый этап — перенос микроорганизмов из воздушной, водной сред или из почв па поверхность металлоконструкций. Этот этап предшествует возникновению бноповреждений. Наибольшим воздействиям на этой стадии подвержены материалы техники и сооружения, контактирующие или находящиеся вблизи почв и листвы деревьев. Перенос микроорганизмов возможен также посредством воздушных потоков, несущих бактерии, актиномицеты и мицелий грибов с частицами почвы. Менее вероятен перенос посредством влаги воздуха и проникающими почвенными водами. Нельзя исключить яз рассмотрения и перенос микроорганизмов и загрязнений поверхности конструкций насекомыми (мухами, бабочками, жуками, пауками и т. п.). Часто отмечаются случаи переноса микроорганизмов с загрязнением поверхностей технологического характера (при сборке конструкций в условиях производства или при их ремонте). Эти загрязнения вносит человек, выполняя операции технологического цикла. На поверхности остаются смазочные материалы, масла, волокна тканей, частицы пыли, песка, компоненты пота на участках соприкосновения поверхностей с руками человека. Возможны загрязнения поверхностей и другой природы (рис. 20). Значение их в развитии бноповреждений достаточно велико [32, с. 184]. [c.48]

    Муравьи, бабочки-пестрянки, ам-< нн, скорпионы, пауки, пчелы, кишечнополостаые и др. [c.525]

    Исследуя веш,ества, выделяемые самками бабочек и слулшщие для привлечения своим запахом самцов, Бутенандт выделил из самок шелкопряда непредельный спирт бомбикол [c.313]

    Конец шлифования можно ойределить по следующему признаку небольшое количество шлифованного мыла, подкинутого лопаточкой в воздух,разлетается в разные стороны в виде бабочек. По окончании шлифования огонь под котлом гасят, котел хорошо укрывают и оставляют в покое иа V/-J — 2 суток, е остывшего mhjjh снимают образовавшуюся корку, а самое мыло осторожно сливают в другой котел, где на малом огне кипятят его до тех пор. пока оно не станет подниматься. Кипятить надо остороя но и. следить за тем, чтобы мыло не пригорело. [c.46]

    При ограниченном весе насекомых, например комара или плодовой мушки, природа предусмотрела у них множество систем топливную, двигательную, механизм приземления и, наконец (что совершенно не нужно самолету), полную программу, спецификацию и аппарат воспроизведения себе подобных. В связи с такой перегрузкой воспринимающие (сенсорные) устройства насекомых и емкость их мозга должны быть сведены к минимуму. Тем не менее многие крошечные насекомые способны находить источник запаха, причем делать это сравнительно быстро, и, что еш,е более любопытно, в бесплотном пространстве, где нет никаких следов (в земном смысле этого слова) и примет и где сам запах движется от каждого колебания листка. Известны опыты, когда бабочку-самку размером не более почтовой марки, заключенную в бумажную коробочку, находили предварительно помеченные самцы, которые были выпуш,ены на большом расстоянии от нее с подветренной стороны. В одном из таких опытов насекомым приходилось пролетать несколько километров над открытой водой, чтобы достичь небольшого островка, где находились самки. [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Бабочки: [c.20]    [c.22]    [c.29]    [c.29]    [c.119]    [c.68]    [c.486]    [c.390]    [c.323]    [c.402]    [c.492]    [c.139]    [c.525]    [c.525]    [c.349]   
Смотреть главы в:

Защита растений от вредителей и болезней на садово-огородном участке -> Бабочки


Введение в химическую экологию (1978) -- [ c.9 , c.31 , c.32 , c.63 , c.64 , c.91 , c.111 , c.112 , c.114 , c.117 , c.131 , c.140 , c.143 , c.144 ]

Природные средства защиты растений от вредителей (1986) -- [ c.59 , c.67 , c.81 , c.82 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.95 , c.96 , c.246 , c.356 , c.393 , c.409 ]

Иммунология (0) -- [ c.281 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бабочка американская белая

Бабочка мокрица носатая

Бабочка-данаида

Бабочка-капустница

Бабочки намагниченность

Бабочки, определение пола

Бабочки, пигменты

Бабочки, подражательная окраска

Генетическая детерминация мимикрии у бабочек

Копуляция у бабочек

Меланизм у бабочек — подход

Мимикрия у бабочек

Отряд чешуекрылые, или бабочки

Слизни Гусеницы бабочек



© 2025 chem21.info Реклама на сайте