Cтраница 3
Примеры веществ, строение которых было определено по их спектрам комбинационного рассеяния. [31] |
В целом структурный анализ непредельных углеводородов, естественно, более сложен, чем, например, анализ парафинов, вследствие появления нового структурного элемента - двойной связи. Поэтому в некоторых случаях расшифровка строения молекулы по ее спектру комбинационного рассеяния не может быть проведена во всех деталях. [32]
Очень много сделано и для расшифровки строения полисахаридов, определяющих групповые свойства эритроцитов человека. Успехи в этой области позволяют надеяться, что в дальнейшем можно будет искусственно придавать эритроцитам необходимые групповые свойства. [33]
Инфракрасные спектры поглощения ( область 15 - 20 а сернистых концентратов, выделенных из. [34] |
В инфракрасном поглощении участвует и та группа сернистых соединений, которая скрывается под термином остаточная или неопределяемая сера. Следовательно, оказывается возможным подойти к расшифровке строения сернистых соединений, входящих в эту группу и неопределяемых химическими методами. [35]
Последующие успехи органической химии и химии красителей неразрывно связаны с теорией химического строения. Теперь химик мог, с одной стороны, добиться расшифровки строения веществ, имеющихся у него в руках, а с другой, - зная строение исходных веществ, синтезировать из них нужное ему соединение совершенно определенной заранее заданной структуры. [36]
При помощи окисления или восстановления производится разрушение связей S - S, соединяющих отдельные полипептидные цепи, и, если возможно, выделяются освобожденные отдельные полипептидные цепи. Это значительно упрощает задачу, которая сводится в подобных случаях к расшифровке строения гораздо более коротких полипептидных цепей. [37]
При помощи окисления или восстановления производится разрушение S-S - связей, соединяющих отдельные полипептидные цепи, и при возможности выделение освобожденных отдельных полипептидных цепей. Это значительно упрощает задачу, которая сводится в подобных случаях к расшифровке строения гораздо более коротких полипептидных цепей. [38]
Достигнутые в последние годы успехи в области исследования состава и строения нефтенов, конечно, еще не означают, что химический состав нефти является уже полностью изученным. На самом деле химикам различных стран предстоит еще большая, трудоемкая и кропотливая работа по расшифровке строения различных компонентов нефти, без сомнения, являющейся наиболее сложным природным объектом. Особенно трудной областью по-прежнему остается химия нафтенов, как химия весьма сложного и многокомпонентного класса нефтяных углеводородов. Какие же задачи стоят здесь перед исследователями. Предстоит, например, детальное исследование строения трех - и четырехкольчатых группировок. До настоящего времени, кроме структуры адамантана, никаких подробных сведений о строении этих соединений не имеется. Видимо, в ближайшие годы простейшие представители трициклических углеводородов будут выделены из нефти и охарактеризованы в виде индивидуальных соединений. Определенный цикл работ будет, очевидно, посвящен детальной характеристике строения алифатических заместителей в циклах. [39]
При этом различными приемами расщепляют полисахарид, выделяют олигомеры с различной степенью полимеризации; изучая их строение, узнают последовательность чередования звеньев на небольших участках молекулы, а затем пытаются воссоздать картину всей молекулы - так же, как это делают при расшифровке строения белков и нуклеиновых кислот. Однако необходимо подчеркнуть, что химия полисахаридов в этом отношении разработана гораздо меньше. [40]
Хотя общий тип строения нуклеиновых кислот выяснен, впереди остается исключительно трудная задача выяснения строения разных нуклеиновых кислот, отличающихся, очевидно, порядком соединения мононуклеотидов. Малое число мононуклео-тидов, образующих нуклеиновые кислоты, не облегчает, а сильно затрудняет исследования. При расшифровке строения белков с большим числом разнообразных структурных компонентов расщепление полипептидной цепи в разных местах дает возможность по заметным точкам - определенным аминокислотам или их определенным сочетаниям - составить представление о строении всей молекулы. В случае нуклеиновых кислот такие опорные точки пока заметить трудно. [41]
Некоторые упоминавшиеся в настоящей главе гетероциклические соединения представляют особый интерес и важность ввиду того, что ряд их производных синтезируется в природе в процессе жизнедеятельности животных и растений. Строение этих встречающихся в природе соединений часто оказывается очень сложным и установление их структуры представляло и продолжает представлять одну из самых серьезных задач для химиков-органиков и биохимиков. Основные пути расшифровки строения сложных природных продуктов рассматриваются более подробно в гл. [42]
Как уже упоминалось, ВДС действием никеля Ренея нередко используется для выяснения структуры природных или синтетических серусодержащих соединений. Возможности ВДС как метода установления структуры были в свое время успешно использованы в работах по расшифровке строения пенициллина [68], биотина [69], стрептомицина [70] и др. И в последующие годы метод ВДС успешно применялся для решения разнообразных вопросов, связанных с установлением структуры. Здесь представлены лишь отдельные примеры этого направления в использовании скелетного никеля. [43]
В сентябре 1937 г. К. Р. Тимергазин назначается начальником геологического кабинета ЦНИЛа и сосредоточивает все свое внимание на комплексном изучении пермских, каменноугольных и девонских отложений платформенной части Башкортостана, вскрытых впервые в эти годы глубоким поисково-разведочным бурением в Туймазинском районе. В результате, как отмечает исследователь жизни и научного наследия К. Р. Тимергазина - профессор Р. Г. Кузеев, Кадыр Рахимович уже в начале своего творческого пути выполнил ряд значительных, пионерских по своему содержанию работ, представляющих исключительный интерес ( Пионер башкирской нефти. Тимергазиным совместно с палеонтологами В. А. Бадаевым и А. Я. Виссарионовой первая стратиграфическая схема пермских, каменноугольных и девонских отложений Туймазинского района стала ключом для расшифровки тектонического и фациального строения района и открытия его нефтеносности. Туймазинского района и проанализировал все главные аспекты, связанные с формированием Туймазинского месторождения с залежами в верхнетурнейских карбонатных и нижневизейских терригенных толщах. Руководитель ЦНИЛа того времени А. А. Трофимук оценил исследования К. Р. Тимергазина как представляющие исключительный интерес ( Центральная научно-исследовательская лаборатория Башнефть в 1937 году и ее задачи на 1938 год. [44]
Таким образом, к середине 50 - х годов начался новый, современный период белковой химии. Несмотря на то, что путь к познанию таких формул очень труден, и даже при современных средствах исследований поглощает годы труда для расшифровки строения одного белка, весьма возможно, что весь процесс в ближайшие годы будет упрощен и значительно ускорен. [45]