Cтраница 1
![]() |
Пары оснований в нуклеиновых кислотах. [1] |
Модель строения ДНК, предложенная Уотсоном и Криком в 1953 г., находит все большее подтверждение в работах других исследователей. Важно отметить, что эта модель, видимо, отражает структуру ДНК в на-тивном состоянии ( не измененном при выделении), так как рентгеноструктурный анализ показал совершенно аналогичную картину при исследовании ДНК в самой клетке, в выделенном из нее нуклеопротеиде и, наконец, в высокополимерном и очищенном препарате. [2]
![]() |
Механизм распределения бактериальных хромосом.| Модель организации нуклеотида Е. colt. [3] |
Модель строения бактериальной хромосомы должна объяснять также прохождение в клетке процессов транскрипции и трансляции. Согласно существующим представлениям суперспирализован-ные петли соответствуют неактивным в данное время участкам ДНК и находятся в центре нуклеоида. [4]
Модели строения аморфных полимеров, предложенные независимо друг от друга Йехом [462] и Джейлом [461], очень близки по существу. Они отражают общепризнанный факт неоднородности упаковки макромолекул. Согласно этим моделям в полимере имеются относительно плотно упакованные области ( домены), в которых цепи расположены параллельно друг другу ( предполагается складчатая укладка) и менее плотные области, заполненные бес - - порядочно расположенными цепями, соединяющими домены в общую трехмерную сетку. В этих междоменных областях находятся и свободные кониы цепей. Модель Йеха - Джейла предполагает, таким образом, что в непластифицированном полимере существует пространственная сетка. Такая модель может достаточно легко объяснить и свойства пластифицированного ПВХ. [5]
Эта модель строения мембранн тилакояда отличается от картины, получаемой при алектронвомикроскопическон исследования фиксированных препаратов. У фиксированных осмиевой кислотой млн КИпО хлоропластов мембранн, во-первых, тоньше и, во-вторых, не видна глобулярная структура белков. [6]
Согласно модели строения структурированных жидкостей, молекулы высокомолекулярных соединений в жидкостях, ассоциируя друг с другом, образуют аморфные твердые частицы, что отвечает полному и хаотичному переплетению макромолекул в такой частице. [7]
Роль моделей строения вещества известна при изучении твердых тел и газов. Поэтому естествен тот же путь при изучении жидкостей. В этой - части описываются теории, которые могут быть распространены как на жидкости, так и на твердые тела. Некоторые из них, такие, как обобщенная теория свободного объема ( ОТСО) и теория характеристических структур ( ТХС), легко распространяются и на случай газообразного состояния вещества. [8]
Определяя модели строения волокон как двухфазные, обычно делают оговорку относительно недостаточной строгости этого понятия. Это обусловлено тем, что волокна, как известно, не являются равновесными системами, а находятся в состоянии кажущегося равновесия. Обе гипотетические фазы не находятся и равновесии одна с другой. Эта частная неопределенность отражает искусственность построения моделей, исходя из данных по структурному исследованию волокон. В этом смысле определенное предпочтение следует отдать представлениям, вытекающим из генезиса структурных элементов. [9]
В дисклинационной модели строения границ [161-163] также предполагалось, что структура произвольных границ представляет собой смесь участков, характерных для ближайших ( по разориен-тировке) границ совпадения. [10]
Теория: модель строения воды, объяснение многих свойств. [11]
![]() |
Строение двойного слоя ( а и распределение потенциала в двойном слое ( б по теории Штерна в отсутствие сне цифическои адсорбции. [12] |
Штерн объединил модели строения двойного слоя Гельмгольца и Гун - Чапмена. [13]
Предложено несколько моделей строения мембраны. Некоторые из них образуют скопления на поверхностях липидного би - или монослоя, другие частично или полностью погружены в него, третьи пронизывают его насквозь. В модели подчеркнута асимметрия строения мембраны, основанная на различиях в химическом строении и расположении молекул белка. [14]
Существует несколько моделей строения углеродистых материалов. По пачечно-бахромчатой модели весь углерод условно разделен на организованный ( ароматический находящийся в кристаллитах) и неорганизованный ( аморфный, неароматический. [15]