Cтраница 3
Молекулярный механизм действия нейротоксинов змей до сих пор неизвестен. Нейротоксины связываются с ацетилхоли-новым рецепторным белком с высоким сродством ( / Со-10-9 М) и, таким образом, ингибируют связывание агонистов. [31]
![]() |
Диаграмма растяжения полиэтилена низкой плотности. [32] |
Молекулярный механизм развития вынужденно-эластической деформации в основном идентичен механизму обычной высокоэластической деформации и связан с изменением конформации полимерных молекул. Отличие состоит в том, что энергии теплового движения при температурах ниже температуры стеклования оказывается недостаточно для преодоления сил межмолекулярного взаимодействия. Приложение внешнего механического поля снижает потенциальные барьеры, и полимерные молекулы могут проявить гибкость, обеспечивающую развитие высокоэластических деформаций. [33]
Молекулярный механизм ннгибпрования радикальной полимеризации включает несколько реакций. [34]
Молекулярный механизм работы натриевого насоса, использующего энергию АТФ для перемещения ионов Na в направлении увеличения их концентрации, неизвестен. Предполагают, что ионы переносятся особыми подвижными переносчиками. Согласно одной из гипотез, переносчики обеспечивают только транспорт ионов Na из протоплазмы. [35]
Молекулярный механизм открытия ионных каналов при присоединении молекул ацетилхолина к рецепторам остается невыясненным. [36]
Молекулярный механизм остальных низкотемпературных переходов ( при - 55 и - 25 С) неясен. [37]
![]() |
Реплики с поверхностных ( а и средних слоев ( б полиэфирных. [38] |
Молекулярный механизм формирования полимерных покрытий имеет свои специфические особенности, обусловленные влиянием адсорбционного взаимодействия пленкообразующего с поверхностью твердого тела на структурные превращения и свойства при формировании и старении полимерных покрытий. [39]
Молекулярный механизм взаимодействия перекисей каучука с серой в настоящее время не выяснен. [41]
![]() |
Дебаограммы графита ( / и графитовой окиси ( / /. [42] |
Молекулярный механизм образования графитовой окиси состоит в том, что в результате воздействия на графит окислителя в нем в первую очередь разрываются металлические связи между атомными слоями, сами же эти слои значительно более устойчивы и лишь медленно поддаются окислению. Вследствие этого кристалл графита разбухает в направлении с-оси и теряет металлические свойства: становится прозрачным и перестает проводить электрический ток. [43]
Молекулярный механизм окисления каменных углей в результате выветривания выяснен еще очень приблизительно. Караваеву ( 1933, 1934), сначала в угле происходит накопление гидроксильных атомных групп, которые одновременно отщепляются с выделением воды. Это проявляется в том, что отношение Н: С в угле сначала несколько увеличивается, а затем начинает непрерывно уменьшаться. [44]
Молекулярный механизм переориентации дипольного момента кристалла при изменении направления внешнего поля состоит в согласованных смещениях атомов водорода, фосфора и калия из исходных положений равновесия в альтернативные. [45]