Cтраница 2
Существуют различные экспериментальные подходы к решению этой задачи. Однако даже если удается получить четкие спектры, они во многих случаях не настолько индивидуальны, чтобы на их основе можно было сделать однозначные выводы. Попытки использовать насыщение ионита тоже не очень эффективны, так как результаты, полученные при высоких концентрациях металла, не дают сведений о комплексах, образующихся в условиях микроконцентраций. [16]
Этот строго экспериментальный подход был всеми оставлен в результате многих споров, начавшихся с попытки Лавуазье сделать кислород необходимой составной частью всех кислот. Мы увидим, насколько прав был Дэви. Однако Либих поддержал водородную теорию, определив кислоту как вещество, содержащее водородные атомы, легко поддающиеся замещению. [17]
Возможен прямой экспериментальный подход, при котором изучается влияние всех параметров процесса, например начальных концентраций, растворителей, температуры, давления, скорости теплообмена, перемешивания, объемной скорости и свойств катализатора. При помощи графиков и диаграмм, на которых показано влияние этих переменных, в сочетании с имеющимися уже соотношениями для физических процессов, определяющих характер данной реакции, можно сделать выбор условий работы промышленной установки. Разработка и создание лабораторного и опытного оборудования не могут здесь рассматриваться. [18]
Возможен прямой экспериментальный подход, при котором изучается влияние всех параметров процесса, например начальных концентраций, растворителей, температуры, давления, скорости теплообмена, перемешивания, объемной скорости и свойств катализатора. При помощи графиков и диаграмм, на которых показано влияние этих переменных, в сочетании с имеющимися уже соотношениями для физических процессов, определяющих характер данной реакции, - можно сделать выбор условий работы промышленной установки. Разработка и создание лабораторного и опытного оборудования не могут здесь рассматриваться. [19]
Возможен прямой экспериментальный подход, при котором изучается влияние всех параметров процесса, например начальных концентраций, растворителей, температуры, давления скорости теплообмена, перемешивания, объемной скорости и свойств катализатора. При помощи графиков и диаграмм, на которых показано влияние этих переменных, в сочетании с имеющимися уже соотношениями для физических процессов, определяющих характер данной реакции, можно сделать выбор условий работы промышленной установки. Разработка и создание лабораторного и опытного оборудования не могут здесь рассматриваться. [20]
Возможен прямой экспериментальный подход, при котором изучается влияние всех параметров процесса, например начальных концентраций, растворителей, температуры, давления, скорости теплообмена, перемешивания, объемной, скорости и свойств катализатора. При помощи графиков и диаграмм, на которых показано влияние этих переменных, в сочетании с имеющимися уже соотношениями для физических процессов, определяющих характер данной реакции, можно сделать выбор условий работы промышленной установки. Разработка и создание лабораторного и опытного оборудования не могут здесь рассматриваться. [21]
Возможен прямой экспериментальный подход, при котором изучается влияние всех параметров процесса, например начальных концентраций, растворителей, температуры, давления, скорости теплообмена, перемешивания, объемной скорости и свойств катализатора. [22]
Один из экспериментальных подходов к получению безмаркерных трансгенных растений включает котрансформацию растений двумя разными ДНК, одна из которых несет маркерный ген, а другая - интересующий исследователя чужеродный ген. В этом случае от 30 до 80 % растений содержат оба гена, которые, однако, интегрированы в разные сайты хромосомной ДНК. [24]
С помощью аналогичных экспериментальных подходов были получены трансгенные коровы, овцы, свиньи, птицы и рыбы. Есть надежда, что трансгеноз позволит улучшать генотип существующих пород домашнего скота и выводить породы животных с новыми признаками. Кроме того, возможно, таких домашних животных, как коровы, овцы и козы, удастся использовать в качестве своеобразных биологических фабрик для получения продуктов клонированных генов, секретируемых в молоко. [25]
Один из первых напрашивавшихся экспериментальных подходов состоял в том, чтобы прикрепить краситель ковалентно к спиральной макромолекуле и посмотреть, будет ли для этой единственной молекулы красителя наблюдаться эффект Коттона в ее полосе поглощения. Для этого эксперимента был выбран краситель, который, как было показано раньше, образует комплекс с полиглу-таминовой кислотой и дает эффект Коттона в полосе поглощения красителя. [26]
Все без исключения экспериментальные подходы к анализу распределения звеньев связаны с измерением относительных содержаний различных фрагментов цепи определенной длины. Максимальная длина такого фрагмента на сегодняшний день редко превосходит 3 - 4 мономерные единицы. Поэтому данные эксперимента непосредственно описывают распределение звеньев только в весьма коротких отрезках цепи. Чтобы проанализировать распределение звеньев вдоль всей цепи макромолекулы, нужно допустить, что процессы, управляющие микроструктурой макромолекул, носят случайный характер, и могут быть аппроксимированы подходящими вероятностными моделями, зависящими от небольшого числа параметров. При описании вероятностной модели уравнениями, связывающими между собой относительные количества различных экспериментально наблюдаемых фрагментов цепи, появляется возможность оценить из опытных данных значения соответствующих параметров и проконтролировать адекватность вероятностной модели. [27]
В работе [308] предложен экспериментальный подход к исследованию структуры природных геополимеров, при этом условия пиролиза, применяемые для анализа синтетических полимеров, используют для анализа натуральных геополимеров, сходных по структуре с синтетическими. Такая модель исследования позволяет получать значительное количество информации о механизме образования и роли геополимеров, в том числе при образовании ископаемых топлив. [28]
Имеется, однако, прямой экспериментальный подход к определению этой возможности. Если сенсибилизующее действие хлорофилла в растворе основано на чередующихся процессах отдачи лабильного водорода окислителю и приема атома водорода от восстановителя, то, применяя дейтерированный восстановитель, можно попытаться обнаружить дейтерий в молекуле хлорофилла после осуществления сенсибилизированного процесса. Конечно, нужно вначале убедиться в том, что хлорофилл не обменивает свой лабильный водород на дейтерий в темноте. [29]
В связи с этим типичный экспериментальный подход заключается в изучении эффекта введения второй каталитической группы в известную внутримолекулярную реакцию. [30]