Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кока эффект

    Кофеин также относится к алкалоидам (разд. 7.8.1.4) и обладает умеренно стимулирующим действием, так что его употребление в виде кофе, чая или кока-колы имеет тонизирующий эффект. Эффективная доза кофеина составляет около 200 мг, что соответствует двум чашкам крепкого кофе или чая. Привыкание к кофеину — умеренное по сравнению с другими наркотиками. [c.341]

    Интересно поведение кремния при обессеривании кокса. Максимальное количество сульфида кремния образуется при пагре-вании сернистого нефтяного кокса до 1400°С. При дальнейшем нагревании сульфид распадается и из системы удаляется сера в виде моноокиси кремния. Аналогичной методикой мы пользовались при определении эффекта торможения в условиях обессеривания кок- [c.226]


    Значения констант скоростей (при 18°) и изотопных эффектов в D2O для реакции гидразинолиза фенилацетатов приведены в табл. 1-18. Из таблицы видно, что так же, как и в реакциях аммонолиза и аминолиза, константы кос, во-первых, не обнаруживают кинетического изотопного эффекта в D2O и, во-вторых, характеризуются значительно меньшей чувствительностью к полярным эффектам, чем k (р = 0,55 и 2,9 соответственно). Кроме того, изотопный эффект для константы кок составляет довольно заметную величину, а чувствительность кок к полярным эффектам гораздо меньше, чем кп (р = 0,65). Очевидно, что константы кок и коо характеризуют общий катализ. [c.88]

    Чувствительность реакции аминолиза к электронным эффектам и величины кинетического изотопного эффекта в ОгО могут быть объяснены при помощи симметричных механизмов (1-1386, в и г). Значения параметров р и [5, связанные с величиной кп, указывают, что в критическом переходном состоянии в заметной степени происходит образование связи N—С. Небольшие значения р и для кок означают, что критическое переходное состояние очень близко к основному состоянию реагентов. Это согласуется с постулатом Хэммонда. Большие значения для кок предполагают перенос протона в переходном состоянии в значительной мере, однако из величины р нельзя извлечь большой информации, так как к к характеризует кислотно-основной процесс. [c.101]

    Б. ПОДАВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ СВЕТОМ (ЭФФЕКТ КОКА) [c.158]

    Ван-дер-Вин [301] представил аналогичный график, иллюстрирующий эффект Кока для поглощения СО2 высечками [c.160]

Фиг. 68. Эффект Кока у листьев табака [58]. Фиг. 68. Эффект Кока у листьев табака [58].
    Исторический очерк и определение. Еще с древпих времен известно сильное токсичное или целебное действие определенных растений или приготовленных из них экстрактов. Так, опий — смолянистый материал, получаемый из плодов мака, — применялся на Востоке с древних времен как снотворное. Противомалярийное действие коры цинхопа и стимулирующий эффект листьев кока были известны инкам, проживавшим в горной тропической области Южной Америки еще до испанского завоевания. В Китае применялись многочисленные растения, и в том числе эфедра. Всем народам известно сильное токсическое действие белладопы, белены и болиголовы. Известно, что сок болиголовы применялся древними греками для исполнения судебных приговоров. [c.953]


    Особенно большие успехи в этом направлении достигнуты Гримом, Колбом и Шеном [8]. Контуры линий водорода они рассчитали с учетом уширяющего действия электронов, тогда как статистическое уширяющее действие ионов они вычислили с помощью функции Эккера [9], учитывающей корреляцию ионов и экранирующее действие электронов. Цикл работ [10] по сопоставлению контуров линий водорода, излучаемых дугой и ударной трубкой, с теорией Грима, Колба и Шена выявил вполне удовлетворительное соответствие теории с экспериментом, показав тем самым справедливость этой теории и обосновав возможность надежного измерения плотности заряженных частиц в области концентраций от 10 до 10 uohI m . Нижняя граница измеримых концентраций определяется тем, что при температурах порядка 10 000° К и iV- <10 кок/сж форма линий водорода в основном определяется эффектом, Допплера, тогда как верхняя граница устанавливается областью применимости теории Грима, Колба и Шена. Это связано с тем, что при iV > 10 uohI m неприменимы как приближение, принятое при решении волнового уравнения Шредингера для атома водорода, возмущенного столкновением с электроном, так и распределение Эккера для статистических полей, создаваемых ионами. [c.6]

    Способность фенолов задерживать и инициировать радикальные реакции объясняет многообразие их свойств. При воздействии ПГ была установлена потеря бластомогенных свойств вируса саркомы Рауса [69], Обнаружено подавление пропилгаллатом вируса ядер-ного полиэдроза дубового шелкопряда [70]. При этом Кок [71 показала, что под действием ПГ в тканях куг олок шелкопряда уменьшается количество нуклеиновых кислот. Известно, что фенольные ооединения подавляют развитие растительных раков. Так, ПГ подавляет развитие рака картофеля, вызванного Ba terium iumifd iens [72], Подобный эффект был получен на опухолях подсолнечника и томатов, вызванных теми же бактериями [73], [c.328]

    Хох и др. [168] также использовали масс-спектрометр для разделения процессов выделения и поглощения кислорода на свету, но при этом они не измеряли выделения СОг. Прибор был модифицирован таким образом, чтобы исключить сопротивление на границе газ —жидкость (гл. П1, разд. Г). Некоторые из результатов, полученных этими авторами на сине-зеленой водоросли Ana ystis, показаны на фиг. 70. Клетки росли на среде, через которую пропускался воздух, содержавший 3% СОг. К сожалению, в работе не приводится данных о фактической концентрации СОг во время опытов. Пробы клеточной суспензии продувались азотом, что удаляло большую часть кислорода (а также, по-видимому, и СОг), после чего добавлялся кислород, обогащенный 0. Это говорит о том, что концентрация СО2 в опыте была низкой и не контролировалась. При низкой интенсивности света поглощение кислорода уменьшалось в сравнении с темповыми значениями, но при несколько более высокой его интенсивности оно, наоборот, увеличивалось. Фиг. 71 показывает, как уменьшение в поглощении О2 на слабом свету приводит к эффекту Кока правда, кривая не имеет резкого перегиба, а изгибается плавно, как и следует ожидать. В то же время для зеленой водоросли S enedesmus Хох и др. [168] не нашли изменений в поглощении кислорода вплоть до компенсационного пункта при дальнейшем повышении интенсивности света поглощение резко усиливалось. Это также должно приводить к изменению наклона кривой видимого выделения кислорода (т. е. к эффекту Кока). Усиление поглощения, обнаруженное у обоих видов, наблюдалось при более низкой интенсивности света, чем в опытах Брауна и Вейса с Ап- [c.165]

    Можно предположить, что во всех масс-спектрометрических опытах (исключая те, в которых в реакционном сосуде отсутствовала газовая фаза [166]) концентрации кислорода были ниже нормальных еще более низкие концентрации требуются при работе с ячейкой Херша (гл. III, разд. В) наконец, концентрация кислорода должна быть очень низка в приэлектродном слое полярографической ячейки. В то же время вполне вероятно, что в опытах по эффекту Эмерсона, проводившихся в аппарате Варбурга, суспензия клеток первоначально находилась в равновесии с воздухом, содержащим 21% О2 (если только не оговорено обратное). Однако обнаружение того обстоятельства [168], что поглощение кислорода стимулируется красным светом (а у одной сине-зеленой водоросли подавляется дальним красным), означает, что для серьезного изучения эффекта Эмерсона необходимо применять масс-спектрометрический метод (исключение могут составлять опыты с изолированными хлоропластами). К счастью, модификация масс-спектрометра, предложенная Хохом и Коком, позволяет проводить опыт при нормальной концентрации О2 можно также надеяться, что высокий уровень шума и другие недостатки их метода будут преодолены. [c.286]

    Конусная мешалка, применяющаяся в аппаратах для растворения, представляет собой два концентрических конуса с зубчатыми поверхностями, обращенными друг к другу (рис. 156). Один из конусов вращается, второй укрепляется неподвижно. Действие перемешиваюш,их устройств этого типа основано на том же принципе, что и конусной мешалки. Комбинация большого насосног -эффекта с режушим действием зубчатой поверхности обеспечиваь большую скорость растворения. Однако в этом случае утрачивается основное преимущество конусных мешалок—простота их кок- [c.316]


    Современные коксовые печи представляют собой достаточно со-ершенные теплотехнические агрегаты. Тем не менее использование еплоты в коксовом производстве имеет целый ряд особенностей. )сновной особенностью процесса коксования в теплотехническом от-ошении является малая величина теплового эффекта реакции кок-ования, состйрляющая незначительную долю в общем балансе теп-оты процесса и зачастую неучитываемая в тепловых балансах. Раз-ичные исследователи приводят величину теплового эффекта для уг-ей и их смесей в пределах 210 кдж/кг (50 ккал/кг) —134 кдж/кг 32 ккал/кг). Промышленные шихты заводов СССР дают суммарный теп-(овой эффект реакции коксования, близкий к нулю. [c.151]

    Биохимическое мацерированне тканей корня кок-сагша будет иметь технологическую ценность в том случае, когда оно проходит в достаточной мере в короткий срок за 24 — 48 час. Мищюор-ганизмы, являясь носителями ферментов и обладая способностью быстрого размножения, могут сосредоточить значительные количества действующего начала и вызвать большой химический эффект. [c.126]

    Высокая физиологическая ценность чая позволяет рекомендовать его как одно из наилучших средств для нормализации водно-солевого обмена при вьЕхолнении работы в условиях высокой температуры. Наибольший эффект оказывает зеленый чай (кок-чай). По сравнению с водой зеленый чай поддерживает на нормальном уровне кислотность желудочного сока, вызывает желудочную секрецию, богатую пепсином, в меньшей степени увеличивает диурез. Чай значительно снижает количество выпитой жидкости черный на 2 9% зеленый на 41% и является прекрасным жаждоутоляюшим средством. Особенно ценно то, что чай улучшает обш ее самочувствие, повышает мышечную силу, снимает чувство утомления. [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин Кока эффект: [c.52]    [c.1611]    [c.123]    [c.437]    [c.249]    [c.198]    [c.81]    [c.162]    [c.167]    [c.168]    [c.253]    [c.254]    [c.254]    [c.254]    [c.256]    [c.51]    [c.297]    [c.46]    [c.17]    [c.36]   
Фотосинтез (1972) -- [ c.158 , c.162 , c.165 , c.168 , c.253 , c.254 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кочи



© 2026 chem21.info Реклама на сайте