Cтраница 2
АТФ образуется при окислении молекул, используемых как источники энергии, таких, как глюкоза, жирные кислоты, аминокислоты. Эти переносчики отдают свои высокоэнергетические электроны в дыхательную цепь. Электроны проходят по ней до О2, что приводит к пропусканию протонов через внутреннюю мембрану митохондрий. Эти протоны используются для синтеза АТФ. [16]
Фотоок неленив - реакции окисления молекул вещества под действием света. Поглотив квант света, фотовозбужденные молекулы ( синглетновоз-бужденные, триплетные) вступают во взаимодействие с окислителями ( катионы, молекулы-акцепторы, кислород), образуя первично-окисленный продукт в результате переноса электрона на акцептор. [17]
Схема устрой. [18] |
На аноде происходит в основном окисление молекул воды с выделением кислорода. Наряду с этим наблюдается анодное окисление хрома с образованием хромовой кислоты. Последний процесс приводит к почти полному окислению ионов Сг3, перешедших из катодного пространства в анолит, и последний содержит преимущественно ионы шестивалентного хрома. [19]
Схема устройства ванны для электролиза хромо-аммонийных квасцов. [20] |
На аноде происходит в основном окисление молекул воды с выделением кислорода. [21]
Схема устройства электролизера для электролиза хромо-аммонийных квасцов. [22] |
На аноде происходит в основном окисление молекул воды с выделением кислорода. Наряду с этим наблюдается анодное окисление хрома с образованием хромовой кислоты. [23]
Кнооп высказал предположение, что окисление молекулы жирной кислоты в тканях организма происходит в ( 3-положении. В результате от молекулы жирной кислоты последовательно отщепляются двууглеродные фрагменты со стороны карбоксильной группы. [24]
Из сказанного следует, что окисление молекул органического характера представляет собой процесс их разрушения, и это разрушение должно неизбежно протекать у всех органических веществ, превративших жизнедеятельность и находящихся под Воздействием воздушной атмосферы. [25]
Существуют два предположения о механизме окисления молекулы углеводорода. [26]
Появление в растворе избытка окислителя обусловливает окисление молекул самого индикатора, сопровождающееся переходом одной формы индикатора в другую. Избыток восстановителя вызывает восстановление индикатора. [27]
Появление IB растворе избытка окислителя обусловливает окисление молекул самого индикатора, сопровождающееся переходом одной формы индикатора в другую. [28]
При температурах свыше 1 000 К окисление молекул топлива осуществляется в ходе разветвленной цепной реакции, приводящей к термическому разрыву связей С-С и образованию алкенов и более легких радикалов. Следовательно, воспламенение в высокотемпературной области является одностадийным. [29]
Излучение света светлячком обусловлено хемилюминесцентной реакцией окисления молекулы люциферина в присутствии фермента-катализатора. Излучение образуется при переходах между внутренними состояниями молекул, причем один фотон приходится на одну реакцию с молекулой люциферина. При этом излуча-тельный переход в молекуле обусловлен химической реакцией и не связан с каким-либо источником тепла. [30]