Cтраница 1
Скорость накопления вещества экологической системой за вычетом того вещества, которое израсходовано на дыхание, образует фактическую, или чистую первичную, продуктивность сообщества. Чистая первичная продукция оказывается доступной консументам - растительноядным организмам и через них - плотоядным. Они тоже образуют органическое вещество за счет чистой первичной продукции, но сами создавать органику из неорганического вещества они не могут. Продуктивность ( и продукция) консументов носит название вторичной продуктивности. [1]
СА / Зтнак - скорость накопления вещества А в элементарном объеме; Тнан - время накопления. [2]
Таким образом, измеряя отношение скоростей накопления веществ С и F при заданной концентрации вещества А, можно найти отношение kj - / rkz. Поскольку существует независимый метод определения абсолютных значений констант скорости рекомбинации свободных радикалов ( например, метод вращающегося сектора), то полученные относительные величины kj / yk - 2 для реакции какого-либо свободного радикала с рядом органических молекул дают возможность найти абсолютные величины констант скорости этих реакций. [3]
![]() |
Кинетика образования гидроксил-содержащих веществ ( сноску на стр. 308. [4] |
Реакции уплотнения начинают превалировать над реакцией распада, вследствие чего абсолютное количество и скорость накопления гидроксил-содержащих веществ уменьшаются. [5]
Первый интеграл в уравнении характеризует расход вещества через контрольную поверхность, а второй - скорость накопления вещества в контрольном объеме. [6]
Полная скорость изменения концентрации с данного вещества определяется скоростью реакции в данном элементе объема и скоростью накопления вещества в результате диффузии и конвекции. [7]
Вследствие малой силы ионного тока количество вещества, которое / может быть собрано таким приемником, ничтожно: в обычных масс-спектрометрах скорость накопления вещества - порядка тысячных долей микрограмма ( Ю - э г) в час. [8]
Процесс выщелачивания протекает довольно долго, и медленное изменение радиуса ядра р не оказывает существенного влияния на распределение концентраций диффундирующего вещества в пористом слое, которое поэтому мало отличается от распределения концентраций при стационарном процессе. Кроме того, скорость накопления вещества в порах инертного слоя обычно мала по сравнению с диффузионным потоком. [9]
Яды и токсины, как правило, с большими скоростями взаимодействуют с биомишенями. Лимитирующими являются скорости накопления веществ в области биомишеней. [10]
Из представленного выражения видно, какими факторами и каким образом определяется ход накопления вещества в крови. Прежде всего следует отметить прямо пропорциональную зависимость процесса от содержания вещества в окружающей среде и от коэффициента распределения. Весьма важной величиной является постоянная скорости накопления вещества, находящаяся в показателе степени. Чем больше эта величина, тем быстрее достигается насыщение, и наоборот. Таким образом, первые два сомножителя в формуле определяют предел накопления вещества в организме, а экспоненциальное выражение, находящееся в скобках - скорость достижения этого предела. Постоянная накопления k зависит от многих факторов, как физико-химических, так и физиологических. В частности, она определяется интенсивностью дыхания и кровообращения и в этом смысле является биологической постоянной с присущей всем биологическим характеристикам индивидуальной вариабельностью. [11]
Одним из важных факторов является скорость проникновения веществ через клеточно-тканевые барьеры. С другой стороны, это определяет скорости проникновения веществ из крови в ткани-мишени через так называемые гистогема-тические барьеры в области стенок кровеносных капилляров тканей. Это, в свою очередь, определяет скорость накопления веществ в области молекулярных биомишеней и взаимодействия веществ с биомишенями. [12]
И им удалось показать, что скорость накопления при заданном размере частиц зависит от величины плотности осадка и от количества вещества, находящегося на насекомом. В этих же опытах авторами было показано, что количество вещества на насекомом в данный момент определяется двумя одновременно идущими процессами: захватом частиц при контакте с загрязненной поверхностью и обратным сбросом препарата на поверхность. В этих же исследованиях было отчетливо показано, что при определении скорости накопления вещества необходимо учитывать и форму препарата. При одних и тех же плотностях отложения твердые частицы приводили к примерно в 10 раз большей скорости накопления, чем жидкие. К сожалению, в работе отсутствуют какие-либо указания на размер жидких частиц. В то же время авторы подчеркивают, что гибель насекомых при одном и том же времени контакта с жидкими и твердыми частицами одной и той же плотности осадка была примерно одинаковой. [13]
![]() |
Кинетические кривые расходования исходного вещества ( 7, вакопления продукта ( 2 и изменения концентрации промежуточного продукта ( 3. [14] |
На рис. 1.3 приведена экспериментальная кривая 2 накопления продукта Б в ходе реакции. Из рисунка видно, что она по форме резко отличается от ожидавшейся нами кинетической кривой. Несовпадение скоростей расхода А и накопления Б очевидно. А расходуется значительно быстрее, а в конце, наоборот, скорость накопления вещества Б заметно выше. [15]