Cтраница 1
Установленные различия в соотношении аминокислот белков, выделенных из здоровых мочковатых корней винограда и корневых галлов, говорят о том, что в пораженных филлоксерой тканях образуются новые специфические белки и в больной ткани продолжается белковый обмен. Это, по-видимому, является одной из ведущих причин продолжения жизни корневых галлов, на которых филлоксера питается в течение вегетационного периода до тех пор, пока место ее укола не отделяется покровной тканью, образованной фпллогеном, возникающим в галловой ткани. Благодаря этому мочковатые корешки не гибнут и продолжают выполнять свои функции. [1]
Установленное различие в результате реакции между серебром и калиймеркурииодпдом в зависимости от относительных количеств одного или другого реагирующих веществ позволило нам в дальнейшем использовать эту реакцию для открытия серебра не только по образованию осадка сложного иодида, но н по образованию незначительного красного помутнения от следов образовавшегося TIg. [2]
![]() |
Состав ароматических углеводородов масел по ультрафиолетовым спектрам поглощения. [3] |
Установленные различия в свойствах согласуются с данными структурного группового состава, приведенными в этой же таблице. [4]
Установленное различие свойств фосфатной пленки, по-видимому, связано-с разным содержанием образовавшихся карбидов на металле. [5]
Установленные различия химического состава УВ современных морских осадков и нефтей могут быть положены в основу создания методов определения нефтяного загрязнения. [6]
Следовательно, установленное различие в коррозионной активности дистиллятов, очевидно, обусловлено не столько концентрацией, сколько строением и активностью сернистых соединений, а также содержанием смолистых и кислородосодержащих соединений в продукте ( или его способностью к окислению), т.е. совокупным влиянием всех вышеперечисленных факторов. [7]
Таким образом, установленное различие в строении аренов позволяет не только отличать нефти от конденсатов, но и прогнозировать наличие нефтяных оторочек либо свободной жидкой фазы, поступающей при опробы-вании скважин вместе с газом и конденсатом. Данный метод разработан в результате исследования флюидов, находящихся при пластовых давлении не выше 30 МПа и температуре до 10 С. На рис. 1.2 представлены ИК-спектры конденсатов из месторождений, находящихся в более жестких термодинамических условиях. В конденсатах Ракушечного и Южно-Жетыбайского месторождений при таком же диапазоне пластовых температур, но давлении 26 МПа расширения сигнала при полосе поглощения 820 см не наблюдается. [8]
Таким образом, установленное различие в строении аренов позволяет не только отличать нефти от конденсатов, но и прогнозировать наличие нефтяных оторочек либо свободной жидкой фазы, поступающей при оп-робывании скважин вместе с газом и конденсатом. Данный метод разработан в результате исследования флюидов, находящихся при пластовых давлении не выше 30 МПа и температуре до 10 С. [9]
Возможно, что установленное различие связано с различной адсорбцией теллура, являющегося поверхностноактивной добавкой, на плоскостях А ( 111) и В ( 1Н); возможно также, что поверхностные состояния в сильнолегированных кристаллах на поверхностях А ( 111) и В ( И1) иные, чем в нелегированных. [10]
Высказаны соображения, что установленное различие кинетических закономерностей восстановления окислов свинца и цинка определяется различным химическим пересыщением исследованных реакций, а также различием их лимитирующих стадий, связанным с агрегатным состоянием продуктов. Так, процесс восстановления ZnO при определенных условиях лимитируется десорбцией газообразных продуктов реакции. [11]
Как видно из приведенных данных, установленное различие в характеристике кислот, находящихся в состоянии кипения и свободного испарения, сохраняется и в том случае, если испарение производится в вакууме, вблизи точки кипения. В этой серии опытов фракция С17 - С21 подвергалась нагреванию при температуре 250 в течение 2 часов при переменном остаточном давлении. [12]
Сопоставление данных рис. 3.4 и 3.5 показывает, что установленное различие в электропроводности фракций глифталевой смолы обнаруживается и при сравнении электропроводности их растворов. [13]
Выясним теперь, как должно сказываться на процессе рассеяния электронов установленное различие в длинах волн. Исходя из ВОЛНОРОЙ картины движения электрона, мы должны полагать, что процесс рассеяния электронных волн, как и любых волн, определяется в основном такими неоднородностями в расположении атомов, которые простираются на расстояния порядка четверти длины волны электрона. [14]
В связи с этим интересно было проверить сохраняются ли различия по физиолого-биохимическим показателям между мутантами и исходным сортом в нормальных для развития растений полевых и контролируемых условиях лаборатории, либо установленные различия являются следствием влияния экстремальных воздействий внешней среды. [15]