Универсальная среда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Лучше уж экстрадиция, чем эксгумация. Павел Бородин. Законы Мерфи (еще...)

Универсальная среда

Cтраница 2


16 Камера Вольфюгеля. [16]

Метод питательных пластин легковыпблним, но имеет ряд недостатков. Существенным из них является отсутствие универсальной среды, на которой развивались бы - все бактериальные зародыши, обитающие в почве. Питание у бактерий специфично, и на каждой среде выявляется довольно узкая группа микроорганизмов. Так, на МПА развиваются в основном бактерии, способные усваивать органические формы азота. Нитрифицирующие, целлюлозоразрушающие, азотфиксирующие и другие микробы на этой среде не выявляются.  [17]

Закалочную среду выбирают с учетом химического состава стали. Нужно иметь в виду, что единой универсальной среды для закалки стали нет, поэтому пользоваться следует различными средами. В качестве закалочных сред используют также 5 - 10 % - ный раствор едкого натра или поваренной соли, при этом скорость охлаждения стали в два раза больше.  [18]

Белковые вещества обладают способностью связывать значительные количества воды - гидратироваться. Важность гидратации белков видна из того, что вода представляет собой универсальную среду биологических реакций. Гидратация состоит в связывании дипольных молекул воды с ионами или ионными группами, а также с диполями или полярными группами; она происходит и в растворах, и в твердых веществах. Значительную гидратацию белков обусловливает наличие на поверхности их молекул большого количества разнообразных полярных, в том числе ионогенных, групп. Количество гидратационной воды, связанной с альбуминами и глобулинами, составляет 0 2 - 0 6 г на 1 г сухого веса белка.  [19]

20 Зависимости скорости роста усталостных трещин от размаха коэффициента интенсивности для различных сред и условий нагружения. [20]

Можно считать доказанным, что одной из самых агрессивных примесей являются хлориды, однако не исключается, что более агрессивной может оказаться и смесь солей. Этот вопрос сегодня остается открытым; подвергается сомнению даже сама постановка задачи о выборе универсальной среды для испытаний, во-первых, потому, что условия работы разных ступеней ЦНД различны, во-вторых, потому, что для разных материалов и разных условий нагружения влияние среды может быть прямо противоположным.  [21]

Прямолинейность In / С от 1 / е будет наблюдаться также в средах с постоянной энергией специфической сольватации - такие среды будем называть условно универсальными. На рис. 3 приведена зависимость lg Кг - 1 / Е для данного процесса в универсальных и условно универсальных средах.  [22]

Из уравнения ( 2 - 12) следует, что ЭДС данной цепи без переноса при изменении растворителя изменяется постольку, поскольку изменяются диэлектрическая проницаемость среды и суммарная энергия сольватации. Следующим очевидным следствием из этого уравнения является заключение, согласно которому в средах с постоянной энергией сольватации ( условно универсальные среды) между величинами Е и обратной диэлектрической проницаемостью должна соблюдаться прямолинейная зависимость - обстоятельство, обоснованное еще А. И. Бродским [61] и многократно подтвержденное экспериментально.  [23]

Под гидратацией понимают взаимодействие молекул воды с молекулами сухого или растворенного вещества. В живом организме веществами, связывающими воду, являются главным образом белки, а так как вода является универсальной средой для биологических реакций, то большое значение гидратации белков не требует особых доказательств. Литература по этому вопросу содержит много противоречивых данных. Это объясняется тем, что гидратация сухих и растворенных белков исследовалась многими авторами и притом различными методами. Так, например, одни авторы изучали гидратацию сухого белка, понимая под ним воздушносухой препарат, другие же при исследовании этого процесса использовали действительно сухие, не содержащие воды препараты. Хорошо известно, что сухие белки связывают воду, даже находясь на воздухе нормальной влажности, и если не учитывать этого обстоятельства, то можно допустить серьезные ошибки.  [24]

Погибает большое число прототрофных клеток, мутанты же, которые не способны расти на минимальной среде, выживают. Затем клетки отмывают от яда и засевают на чашки Петри, содержащие агар и минимальную среду с некоторой добавкой универсальной среды. На этой среде оставшиеся неубитыми клетки дикого типа образуют большие колонии, а мутанты растут медленнее и дают мелкие колонии.  [25]

26 Интерфейс программы fdatool. [26]

В пакете Signal Processing имеется две графических среды, позволяющих рассчитывать и анализировать дискретные фильтры. Это новая среда FDATool ( Filter Design & Analysis Tool) и блок работы с фильтрами, входящий в более старую универсальную среду SPTool. В программе FDATool поддерживается больше методов синтеза; пожалуй, единственная возможность, имеющаяся в SPTool и отсутствующая в FDATool, - это ручное графическое редактирование расположения нулей и полюсов функции передачи фильтра.  [27]

Анализ элементар ного состава показывает, что главную по весу часть живого организма составляет вода. В отдельных тканях и органах одного и того же организма содержание воды различно. Вода играет важную роль, являясь универсальной средой биохимических процессов в организме, значительная часть органических и неорганических соединений в которой находится в состоянии истинных или коллоидных растворов.  [28]

Кларк и Маккейб реализовали данные требования главным образом путем добавления специальных управляющих возможностей к правилам объектного уровня, содержащимся в базе знаний. Эти составные части описаны в предыдущих отчетах Сергота ( 1983Ь) и Хаммонда ( 1983а) соответственно. Система реализована на микро - Прологе и дает очень гибкий инструмент, называемый APE-the - User и предназначенный для построения экспертных систем. Пользователь-эксперт может ввести какое-либо утверждение, объявляющее, что он готов ответить на вопросы, касающиеся некоторого отношения. После этого система рассматривает эксперта как расширение имеющейся в ней внутренней базы знаний и задает ему вопросы с тем, чтобы извлечь дополнительную информацию об указанном отношении, которая затем будет храниться в базе знаний. Таким образом осуществляется кооперация системы и эксперта с целью построения базы знаний. Запросы пользователя на объектном уровне могут обрабатываться непосредственно путем обращения к интерпретатору микро - Пролога, расположенному в ядре системы, в то время как разнообразные запросы типа как, почему и почему не, требующие поиска объяснения, обрабатываются посредством обращения к интерпретатору метауровня ( который сам исполняется с помощью микро - Пролога); он в свою очередь строит и выдает объяснения в виде отредактированных доказательств. В системе предусмотрены также средства для структурирования запросов на естественном языке. Сочетание всех этих возможностей образует благоприятную универсальную среду для построения, модификации и эксплуатации экспертных систем.  [29]



Страницы:      1    2