Cтраница 1
Изменения конфигурации и размеров молекулы при возбуждении, а также характер возмущающих колебаний, могут быть определены из колебательной и вращательной структуры электронной полосы. В разрешенной электронной полосе полносимметричные колебания молекулы, которые не изменяют ее формы, проявляются как прогрессии в частоте возбужденного состояния, соответствующие переходам с нулевого колебательного уровня основного электронного состояния, и в длинноволновой области - в виде слабых, обнаруживающих температурную зависимость полос. Последние соответствуют переходам с более высоких колебательных уровней основного состояния. Относительные интенсивности колебательных полос в прогрессии дают, в соответствии с принципом Франка - Кондона, меру изменения размера молекулы при возбуждении, и они же могут указывать на изменение конфигурации. [1]
Изменения конфигурации при асимметрических углеродных атомах, не находящихся по соседству с карбонильной группой, в классе Сахаров невозможны, так же как в других соединениях, ПОЭТОМУ монозы не рацемизуются. [2]
Изменение конфигурации ( вальденовское обращение) при нуклео-фильном замещении обычно происходит вследствие приближения нук-леофильной частицы ( анионоидной группы) и вхождения ее в молекулу со стороны, противоположной расположению уходящей анионоидной группы. [3]
Изменение конфигурации при этом атоме в молекуле половых гормонов, а возможно и сердечных глияозидов. [4]
Изменение конфигурации МХ3 из плоской в тетраэдрическую при комплексообразовании должно сопровождаться: 1) частичным или полным нарушением я-связывания М-X и 2) изменением состояния а-связей М-X, вызванным изменением ( из sp2 в sp3) гибридизации атома металла при образовании комплекса. [5]
Изменение конфигурации и конформации макромолекул способно влиять на доступность функциональных групп полимера для низкомолекулярных реагентов, а также изменять локальную концентрацию низкомолекулярного реагента вблизи функциональных групп макромолекулы. Отмеченные эффекты могут как ускорять, так и замедлять реакцию полимера с низкомолекулярными реагентами. [6]
Изменение конфигурации - ( о - РЬе8 - брадикинин ( XXXV) [ 1615а, 1617 ]), замещение атома водорода в / шра-положении ароматического кольца на атом фтора ( Рпе ( Р) 8-брадикинин ( XXXVI) [ 1615а, 1617 ]) и одновременное изменение конфигурации и пара-замещение ( в - РЬе ( Р) 8-брадикинин ( XXXVII) [ 1615а, 1617 ]) сопровождаются сравнительно небольшим снижением активности ( 1 / 5 - 1 / 3 активности брадикинина) в испытаниях на понижение кровяного давления у морских свинок. Замена остатка фенилаланина на остаток неароматической аминокислоты ( А1а8 - брадикинин ( XXXIV) [ 1969, 1969а ]) приводит к очень резкому снижению активности. Так, гипотензивная активность ( в опытах на кроликах) уменьшается по сравнению с брадикинином приблизительно в 1000 раз. [7]
Изменение конфигурации уже на стадии иона должно приводить к превышению скорости рацемизации над скоростью изомеризации. [8]
Изменение конфигурации у второго атома углерода альдоз называется эпимери-зацией, а альдозы, отличающиеся лишь конфигурацией второго атома углерода, называются эпимерами. [9]
Изменения конфигурации требуют координации в пределах сети и могут также требовать запуска или остановки сетевых компонентов. Например, установление нового маршрута требует одновременного изменения в таблицах маршрутизации в нескольких пунктах сигнализации. Эти изменения и обеспечивает подсистема ОМАР. [10]
Изменение конфигурации ВМ на время сеанса может производиться командой DEFINE. [11]
Изменение конфигурации дна от плоского в сечении / - / к полукруглому в сечении / / - / / и полукруглому с канавкой в сечении / / / - / / / заставляет ПО укладываться на образующую. ПО, которые приняли вертикальное положение ( дном вниз), вследствие давления последующих движущихся ПО опрокидываются и ложатся открытой частью к захватному органу - крючку. Такое положение ПО благоприятно для захвата. Эксперименты показывают, что для стаканов с отношением lid 3 благоприятное положение занимают до 70 - 80 % ПО, чем обеспечивается высокая вероятность захвата. [12]
![]() |
Виды профиля поперечного сечения ствола скважины, построенного по данным профилеметрии. [13] |
Изменение конфигурации ствола начинают с забоя скважины и заканчивают в нижней части ранее спущенной обсадной колонны. Первый замер рекомендуется делать после 15 - 20 спуско-подъемных операций, но не более чем через 1000 м бурения, последующие через 10 рейсов. [14]
Изменение конфигурации ствола начинают с забоя скважины и заканчивают в нижней части ранее спущенной обсадной колонны. Первый замер рекомендуется делать после 15 - 20 спускоподъемных операций, но не более чем через 1000 м бурения, последующие через 10 рейсов. При появлении желобной выработки замеры следует повторить через две-три спускоподъемные операции и принять меры к немедленной ликвидации желоба. [15]