Cтраница 2
Из полости желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду организма транспортируются в основном микромолекулы: мономеры питательных веществ и ионы. Этот транспорт принято делить на пассивный, облегченную диффузию и активный транспорт. Пассивный транспорт включает в себя диффузию, фильтрацию и осмос. Он осуществляется по концентрационному, осмотическому и электрохимическому градиентам транспортирующихся веществ. Облегченная диффузия возможна при помощи особых мембранных переносчиков. Активный транспорт - это перенос веществ через мембраны против концентрационного, осмотического и электрохимического градиентов с затратой энергии и при участии специальных транспортных систем: мобильные переносчики, кон-формационные переносчики и транспортные мембранные каналы. [16]
Таким образом, Н. Д. Зелинским и Н. И. Гавриловым была выдвинута новая теория строения микромолекулы белка: Микромолекула построена из центральной циклической группировки пиперазина ( I) или дигидропиразина ( II), с вторым и пятым углеродами которого амидинообразно связаны через свой а - аминный азот различное количество аминокислот или разной длины полипептиды. [17]
Таким образом, Н. Д. Зелинским и Н. И. Гавриловым была выдвинута новая теория строения микромолекулы белка: Микромолекула построена из центральной циклической группировки пиперазина ( I) или дигидропиразина ( II), с вторым и пятым углеродами которого амидинообразно связаны через свой а - аминный азот различное количество аминокислот или разной длины полипептиды. [18]
![]() |
Поддержание постоянства массы в самой простой системе через отрицательную обратную связь. [19] |
Как и у живых объектов, здесь одна и та же закономерность оказывается присущей и микромолекулам, и галактикам. Выдающийся советский астроном академик В. А. Амбарцумян считает, что особенности строения Вселенной, в том числе и многие свойства звезд, как бы записаны в свойствах элементарных частиц. Принцип обратной связи, как представляется, служит универсальным принципом деятельности всех элементарных и сложно устроенных систем - от молекулы и одноклеточного организма до разумного существа и Галактики ( а также взаимоотношения между ними), то есть он служит универсальным законом. [20]
Доказательством наличия заряда у частицы ВМС является ее поведение при электрофорезе: заряженная частица, присутствующая в растворе, в частности микромолекула, под действием электрических сил движется к электроду противоположного знака. [21]
Этого рода плоские молекулы поликонденсированных ароматических углеводородов образуются, как об этом свидетельствуют рентгенограммы, при деструкции водородом связей между плоскостями в микромолекуле угля. После этого наступает ступенчатое гидрирование ароматических колец. [22]
Найдено, что в области концентраций функциональных групп от 10 - 6до 10 - 8 ( на 1 см3) скорость реакции одинакова как для функциональной группы макромолекулы, так и микромолекулы. Кроме того, мы установили, что в этом случае скорость реакции не зависит всецело от вязкости, даже при вязкости раствора, имеющего вид геля. [23]
Микроструктура белка получается объединением полипептидных цепочек, удерживаемых вместе различными связями ( главным образом, водородными идисульфидными) атакже силами Ван-дер - Ваальса. Такие объединения называются микромолекулами, микроструктурами или субъединицами белка. В результате объединения субъединиц возникает четвертичная структура белка. [24]
Микроструктура белка получается объединением полипептидных цепочек, удерживаемых вместе различными связями ( главным образом, водородными и дисульфид-ными), а также силами Ван-дер Ваальса. Такие объединения называются микромолекулами, микроструктурами или субъединицами белка. В результате объединения субъединиц возникает четвертичная структура белка. [25]
Заметим только, что по этой теории белковая макромолекула представляет собой очень сложный комплекс. Повторяющимися звеньями этого комплекса являются так называемые микромолекулы, в состав каждой из которых входит пептидная цепочка из 4 - 6 аминокислот и циклическое образование ( дикетопиперазиновое кольцо) из двух аминокислот. [26]
Существует много органических, так называемых высокомолекулярных соединений. Это такие химические соединения, молекулы которых ( микромолекулы) содержат сотни и тысячи атомов; к ним относятся природные целлюлоза, белки, естественные смолы, натуральный каучук и искусственные синтетические смолы и каучуки, эфиры, целлюлозы. [27]
Известно, что за твердой частицей, помещенной в поле течения ( даже однородное), скорость потока равна нулю и возрастает до среднего значения на некотором расстоянии от нее. Таким образом создается продольный градиент скорости, благодаря которому микромолекулы разворачиваются. По-видимому, аналогичный эффект возникает и при обтекании сетки парами растворителя. Образование шиш-кебабов связывают с существованием именно этих локальных продольных градиентов, вызывающих существенное уменьшение степени свернутости молекулярных клубков. Пеннингсу удалось провести непрерывный продольный рост кристаллов ПЭ, помещая кусок волокна ПЭ, полученного в прежних опытах, или у входа в капилляр, через который протекал переохлажденный раствор, или прикрепляя его к поверхности внутреннего вращающегося цилиндра, причем в обоих случаях поле течения было чисто сдвиговое. Однако, кристаллизация фибриллярного ПЭ и здесь, очевидно, происходит в локальном растягивающем поле за кончиком затравки, наличие которой, как было показано выше, модифицирует поле течения вокруг себя. [28]
Исходят сырьем для производства полиэтилена служит газ этилен, получаемый главным образом при пиролизе и крекинге нефти. Полиэтилен представляет собой высокомолекулярный парафин то есть высокомолекулярный продукт полимеризации этилена, микромолекулы которого имеют линейное отроение с небольшим числом боковых ответвлений. Молекулярная масса полиэтилена в зависимости от метода и режима полимеризации колеблется от десятков тысяч до нескольких миллионов. При температуре около 20 С степень кристалличности полимера достигает 50 - 90 в зависимости от метода получения полиэтилена. [29]
Исходнш сырьем для производства полиэтилена служит газ этилен, получаемый главный образом при пиролизе и крекинге нефти. Полиэтилен представляет собой высоконолекулярный парафин то есть высокомолекулярный продукт полимеризации этилена, микромолекулы которого имеют линейное отроение с небольшим числом боковых ответвлений. Молекулярная масса полиэтилена в зависимости от метода и режима полимеризации колеблется от десятков тысяч до нескольких миллионов. При температуре около 20 С степень кристалличности полимера достигает 50 - 90 в зависимости от метода получения полиэтилена. [30]