Cтраница 1
![]() |
Метод определения эффективности антиоксидантов. [1] |
Изучение механизмов действия и создание принципов подбора эффективных стабилизаторов является по-прожнему одной из основных проблем, в области исследования деструкции полимеров. [2]
Изучение механизма действия последних ведется уже несколько десятилетий, и на основании полученного обширного экспериментального материала сформулированы некоторые принципы этого механизма. Показано, что в основе ферментативного катализа лежат три основные фактора: концентрацией ный эффект, ориентационный эффект, полифункциональный катализ. [3]
Изучение механизма действия ацилнафтолов показало, что они являются сильными разобщителями окислительного фосфорилиро-вания. [4]
Изучение механизма действия Q-фермента показало, что он относится к ферментам переноса и катализирует превращение связей 1 4 в связи 1 6 без промежуточного гидролиза. В отличие от действия фосфорилазы действие Q-фермента необратимо ( см. стр. [5]
Изучение механизма действия фосфорорганических инсектицидов и акарицидов по отношению к млекопитающим и членистоногим показало, что в организме животных они фосфорили-руют жизненно важные ферменты - эстеразы, подавляя их нормальные функции. Полагают [2], что действие этих соединений заключается главным образом в ингибировании холинэстеразы. Фосфорорганические соединения связывают холинэстеразу ( схема 2), в результате она теряет свою активность и не может вызывать гидролиз ацетилхолина. [6]
Изучение механизма действия кислотных катализаторов является одной из важных задач, имеющих как научное, так и большое практическое значение. Особый интерес представляет изучение действия алюмо-силикатных катализаторов, получивших широкое промышленное распространение и обладающих способностью активировать разнообразные химические превращения. [7]
![]() |
Типичные поляризационные кривые мсталлоксра-мпческих водородного ( 1 п кислородного ( 2 электродов.| Схема двухстороннего электрода с внутренним газоподводом. [8] |
Изучение механизма действия пористого газодиффузионного электрода при известной микрокинетике электрохимической реакции основано прежде всего на исследованиях его пористой структуры. С другой стороны, параметры пористой структуры являются важной технологической характеристикой, определяющей в значительной степени практическую пригодность электрода. [9]
Изучение механизма действия органических соединений фосфора на насекомых и теплокровных показало, что в организме животных они фосфорилируют жизненно важные эстеразы нервной системы - хо-линэстеразы, ингибируя их нормальные функции. [10]
![]() |
Термограммы церезинов, полученных при обезмасливании петролатума 1 в присутствии полярного модификатора структуры в различных концентрациях. [11] |
Изучение механизма действия полярных модификаторов структуры разной природы в процессе кристаллизации твердых углеводородов при обезмасливании петролатумов разного состава проведено с помощью кондуктометрии и электрофоретических исследований. До концентрации модификатора х 0 1 % электрическая проводимость увеличивается незначительно независимо от природы присадки и химического состава твердых углеводородов. [12]
Для изучения механизма действия ОР получают термоди-намич. [13]
Для изучения механизма действия водоизолирующих материалов на нефтеводонасыщенный коллектор и влияния его на выработку пластов были поставлены целевые эксперименты в высокообводненных скважинах Березовской, Северо-Альметьев - ской и Миннибаевской площадей Ромашкинского и Ново-Ел - ховского месторождений АО Татнефть, находящихся на третьей и четвертой стадиях разработки. [14]
С изучением механизма действия антибиотиков тесно связаны исследования, посвященные выяснению зависимости, существующей между строением и биологической активностью этих соединений. Наиболее успешно эти исследования продвинулись в случае хлорамфеникола, где было синтезировано большое число его аналогов и изучена их биологическая активность. Сопоставление полученных данных позволило подойти к вопросу о том, почему ряд особенностей в строении молекулы этого антибиотика важен для проявления им антибактериального действия. [15]