Транспорт - кислород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Транспорт - кислород

Cтраница 2


Для понимания химизма процесса транспорта кислорода необходимо определить точное место координации кислорода в оксимиоглобине и оксигемоглобине. К сожалению, это трудновыполнимо в связи с большой молекулярной массой и низким разрешением линий рентгеноструктурного спектра этих соединений. Молекула кислорода координируется свободной электронной парой одного из атомов О2, расположенной на 5р2 - гибридной орбитали. Отметим, что молекулярный кислород изоэлектронен иону NO - и валентный угол ZFeOO будет соответствовать углу ZFeNO в нитрозилгемоглобине и в нитрозилмиоглобине. Возможно также, что молекула О2 координируется по двойной связи, как этилен. Это значение сравнимо с более точно определенным значением 175 пм в искусственном оксигемоглобине.  [16]

Расходы по хранению и транспорту кислорода в газообразном или жидком виде значительны и часто обходятся дороже стоимости производства кислорода.  [17]

Отсутствие диффузионных ограничений по транспорту кислорода из газовой фазы проявляется и в характере распределения извлечения кобальта по ступеням. Этот факт весьма характерен для непрерывных прямоточных процессов, так как реакционная способность материала по мере растворения резко уменьшается.  [18]

Эти потери могут обесценить преимущества транспорта кислорода в жидком состоянии.  [19]

Физиологические функции гемоцианина связаны с транспортом кислорода. В условиях, которые создаются в крови соответствующих организмов, гемоцианины при связывании кислорода проявляют кооперативный эффект.  [20]

При достаточно высокой температуре скорость реакции равна скорости транспорта кислорода. В случае сферической гранулы реакция протекает исключительно по сферической границе раздела, которая непрерывно перемещается по направлению к центру гранулы. При этом скорость реакции определяется скоростью диффузии кислорода через освобожденную от кокса оболочку. При этом, если регенерация лимитируется диффузией, то, согласно [369, 374], отчетливо видна темная центральная часть сферы, окруженная концентрической оболочкой белого или светло-серого цвета. При неполной регенерации наблюдается переход ко все более темному цвету в направлении центра.  [21]

22 Органические растворители, обладающие нейротоксичностью. [22]

Хлористый метилен метаболизируется в окись углерода, которая блокирует транспорт кислорода в крови.  [23]

24 Изменения подпрограммы камерной влаги глаза кролика при остром повышении внутриглазного давления. [24]

Увеличение латентного периода и уменьшение подъема полярограммы указывают на замедление транспорта кислорода из крови, циркулирующей по внутриглазным капиллярам в окружающие ткани глаза.  [25]

При достаточно высокой температуре скорость горения кокса начинает тормозиться скоростью транспорта кислорода к поверхности окисления. В случае сферического зерна реакция протекает исключительно по сферической границе раздела, которая непрерывно перемещается по направлению к центру зерна. При этом суммарная скорость реакции лимитируется скоростью диффузии кислорода через освободившиеся от кокса поры зерна в зону химической реакции. В этой зоне кислород полностью расходуется, и дальнейшей диффузии к центру зерна не происходит. В работе [23] приведены многие экспериментальные данные, качественно иллюстрирующие описанный выше характер удаления кокса. Однако регенерацию закоксованных катализаторов не всегда проводят во внутридиффузионном режиме. В таких условиях процесс протекает практически в кинетической области, поэтому скорость удаления кокса примерно одинакова в любой точке по радиусу зерна. Понятно, что подобную закономерность выжига кокса модель послойного горения воспроизвести не может.  [26]

Кровь содержит много типов клеток, выполняющих совершенно различные функции-от транспорта кислорода до выработки антител. Однако жизненный цикл всех клеток крови до некоторой степени сходен. Часть своей жизни все они проводят, находясь в других тканях, а часть-свободно циркулируя в кровотоке. У всех клеток крови время существования ограничено, и они непрерывно образуются в течение всей жизни животного. И наконец, что весьма примечательно, все они восходят к одному и тому же типу стволовых клеток.  [27]

Это соответствует малой скорости реакции окисления по сравнению со скоростями транспорта кислорода в зону реакции.  [28]

С - удельные приведенные ( расчетные) затраты на производство и транспорт кислорода; Цк - цена потребляемого кислорода. При удовлетворении неравенства (1.34) заменяющий вариант является предпочтительным.  [29]

Гемоглобин ( НЬ) - заключенный в эритроциты дыхательный пигмент, обеспечивающий транспорт кислорода ( О2) из легких в ткани и участвующий в переносе углекислоты из тканей в легкие. По химической природе гемоглобин является белком из группы хромопротеидов ( металлопротеидов) и родственен мышечному дыхательному пигменту миоглобину, а также некоторым дыхательным ферментам. Состоит гемоглобин из двух легко отщепляющихся друг от друга компонентов - содержащей железо простетической группы, носящей название тема, и белкового носителя - глобина. Как гемоглобин, так и все его дериваты обладают характерными и строго специфическими спектрами поглощения, измерение которых лежит в основе количественного определения их соотношения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4