Cтраница 3
Ферменты катализируют множество разнообразных реакций. Следует обратить внимание на причины, по которым число ферментов велико и измеряется уже тысячами. Дело в том, что фермент не катализирует каких-либо сложных превращений, включающих разрывы и образования ряда связей. Каждый фермент выполняет относительно несложную работу на том конвейере, который образуют процессы метаболиза, и лишь результат совокупной деятельности системы ферментов выражается в коренном преобразовании исходных молекул субстратов. Создание нескольких ферментов, из которых каждый рассчитан на решение частной задачи, оказывается проще, чем конструирование одного, выполняющего всю работу сразу. [31]
Анализируя механизмы самых разнообразных реакций, катализируемых ферментами, можно заметить, что им присущи практически все те разновидности протонного переноса, которые-встречаются в органических реакциях. [32]
Такого большого числа разнообразных реакций, широко характеризующих выделенные углеводороды, до работ В. В. Марковникова никто не производил. Ряд этих реакций, в особенности взаимодействие с бромом и нитрующей смесью, указывал на определенные различия между исследуемыми углеводородами и гексагидро-бензоламн Вредена. [33]
Известно большое число разнообразных реакций фотоприсоединения, причем могут протекать реакции как гомо - так и гетероприсоединения. Алкены могут вступать в реакции фотохимического электрофильного присоединения, например, с водой, спиртами и карбоновыми кислотами. [34]
Схема дыхания. [35] |
Дыхание - множество разнообразных реакций биологического окисления аз-личных органических субстратов, характерных для всех живых организмов независимо от их сложности - эволюционного совершенства. Основные субстраты биологического окисления ( дыхания) - промежуточные продукты катаболизма белков, жиров и углеводов. В этом цикле активированная уксусная кислота расщепляется с высвобождением углекислоты и атомов водорода. Атомы водорода или соответствующие им пары электронов по дыхательной цепи, состоящей из целой серии переносчиков электронов, транспортируются к конечному акцептору электронов - молекулярному кислороду. Этот процесс сопровождается значительным уменьшением уровня свободной энергии. В результате сопряженного с окислением фосфорилирования АДФ значительная часть этой энергии запасается в виде АТФ. [36]
Способность ацетилена к разнообразным реакциям конденсации с различными органическими соединениями была использована для получения ряда продуктов, вырабатываемых ныне в значительных количествах. [37]
Хинон легко вступает в разнообразные реакции, главным образом реакции присоединения по двойным связям СС или СО. Будучи сильным окислителем, кинон быстро выделяет иод из йодистого калия в кислой среде; эта реакция применяется для количественного определения хинона. [38]
В жидком аммиаке протекают разнообразные реакции: обмена, осаждения - растворения, аммонирования, комплексообразования, яммонолиза, окисления - восстановления, кислотно-основного взаимодействия и другие. [39]
Хинон легко вступает в разнообразные реакции, главным образом реакции присоединения по двойным связям С С или С О. Будучи сильным окислителем, хи-нон быстро выделяет иод из иодида калия в кислой среде; эта реакция применяется для количественного определения хинона. [40]
Пинены способны вступать в разнообразные реакции. Как указывалось выше, при нагревании до 400 - 450 С а-пинен изомеризуется в аллооцимен, а Р - пинен при 600 - 700 С дает мирцен, в обоих случаях бициклические молекулы превращаются в моноциклические. [41]
Гидроперекиси легко вступают в разнообразные реакции с образованием свободных радикалов. Эти реакции были изучены с использованием ингибиторов окисления ( фенолов, ароматических аминов) в качестве акцепторов свободных радикалов. [42]
Источниками радикалов могут быть разнообразные реакции, но наблюдаемыми будут только самые быстрые. То же относится и к реакциям обрыва. Наш критерий для выбора стадий инициирования будет основан на величине энергии активации и порядке реакции. Поскольку реакции мономолекулярного распада обычно обладают высокими предэкспонентами ( порядка 1016 1 сект1), они будут иметь преимущество перед бимолекулярным инициированием, для которого предэкспонент, вероятно, должен быть близок к значению А 109 1 л / ( мольХ Хсек), характерному для диспропорционирования радикалов. [43]
Возникающие радикалы вступают в разнообразные реакции, которые могут привести к образованию разветвленных и пространственных полимеров. [44]
Органические ионы вступают в разнообразные реакции. [45]