Очень крупная молекула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Очень крупная молекула

Cтраница 1


Очень крупные молекулы туда совершенно не проникают.  [1]

Поглощение клетками очень крупных молекул может происходить путем эндоцитоза. Клетка как бы заглатывает такие молекулы, образуя углубление мембраны в виде кармана. Затем этот карман закрывается и внутри клетки образуется пузырек с заключенной в нем молекулой. Процесс выделения клеткой крупных молекул ( экзоцитоз) происходит в обратном порядке. Такое поглощение и выделение крупных молекул требует затраты энергии.  [2]

3 При сжатии воздуха молекулы его располагаются плотнее. [3]

Одна из очень крупных молекул - молекула крахмала - имеет размер 5 миллимикронов, молекула воды - около 0 3 миллимикрона. Величина молекул большинства веществ измеряется также десятыми долями миллимикрона.  [4]

Хило микроны - очень крупные молекулы - плотность их мала - они переносят триацилглицеролы, холестерол и другие сложные липиды.  [5]

Многие вещества состоят из очень крупных молекул. Каучук, крахмал, белки ( клей, желатина, яичный белок и др.) также образуют частицы с большим молекулярным весом. Такие вещества называются высокомолекулярными. Раствор высокомолекулярного вещества имеет коллоидные свойства уже в силу размеров своих молекул.  [6]

Уравнение Ильковича справедливо вплоть до очень крупных молекул деполяризатора, диффундирующих к капающему электроду. Специальные исследования [8] показали, что с хорошей точностью оно удовлетворяется для полимерных деполяризаторов с молекулярной массой до 500000; для более крупных молекул наблюдаются отклонения, обусловленные, по-видимому, тем, что размеры молекул деполяризатора становятся сравнимыми по порядку величины с толщиной диффузионного слоя.  [7]

Ионообменные целлюлозы хорошо проницаемы даже для очень крупных молекул и активно их поглощают. Поглощение гумусовых веществ протекает по механизму молекулярной сорбции.  [8]

Прежде всего гель-хроматография является методом отделения очень крупных молекул от очень мелких. Это означает, что молекулярный вес первых находится за пределами границ эксклюзии данного геля, в то время как последние диффундируют в гель беспрепятственно.  [9]

Монокристаллы могут быть приготовлены и в случае очень крупных молекул, например глобулярных белков. Однако при исследовании кристаллов белков возникают дополнительные трудности, связанные с тем, что кристаллы почти наполовину состоят из растворителя и разрушаются при подсушивании. Нередко такие кристаллы разрушаются из-за длительного воздействия рентгеновских лучей. Кроме того, в отличие от более простых соединений при расшифровке структуры белков приходится измерять интенсивности и определять положение огромного числа дифракционных пятен. Дополнительная трудность, связанная с фазовой проблемой [4], состоит в том, что, помимо кристаллов чистого белка, необходимо исследовать также кристаллы его специфических производных, получаемых введением в молекулы белка тяжелых атомов. Вместо этого очень часто целью исследований становится определение расположения полипептидного остова в молекуле белка и локализация по возможности большего числа боковых групп.  [10]

Агарозные гранулированные гели применяют для выделения и фракционирования очень крупных молекул, в том числе вирусов, бактериофагов, субклеточных частиц ( например рибосом), белков, нуклеопротеидов, нуклеиновых кислот, полисахаридов. Ог других мягких гелей агарозы отличает более широкие интервалы фракционирования. Агарозы используют также в качестве носителей б иоспецифических сррбентов для аффинной хроматографии ( см. разд.  [11]

12 Схема пропиточной машины. [12]

Крезольные смолы резольного типа, применяемые для пропитки, имеют в своем составе очень крупные молекулы, которые не могут проникать в капилляры целлюлозных волокон. Поэтому бумагу вначале пропитывают низкомолекулярной смолой.  [13]

Взвешенные в воздухе мельчайшие пылинки движутся так, как если бы он были очень крупными молекулами.  [14]

При полимеризации большое число молекул мономеров соединяется друг с другом силами главных валентностей с образованием очень крупных молекул ( макромолекул) высокомолекулярного соединения-полимера. В этом случае молекулы высокомолекулярного соединения ( полимера) состоят из структурных элементов ( звеньев), имеющих тот же состав, что и исходные мономеры.  [15]



Страницы:      1    2    3