Cтраница 1
Цепочка событий, приводящих к смещению тропомиозина, начинается на клеточной мембране. Это приводит к насыщению тропонина С - кальций-чувствительного компонента тонкой нити [771]; к молекулам тропонина С присоединяются 90 % из общего количества 1014 ионов. При измененной структуре тропонина тропомиозин уже не может больше удерживаться в выключенном состоянии. Тропомиозиновая спираль соскальзывает в сторону к новому положению ближе к центру желоба. [1]
В приводимой цепочке геологических событий следует выделить две стадии: рифтогенную и субдукцион-ную. Ведь именно эти два механизма, характеризующие океанический этап развития литосферы, как мы видели, во многом определяют течение процессов нефтега-зообразования в земной коре. Появляется, таким образом, возможность увязать процесс образования углеводородов с более глобальным процессом развития литосферы через океанообразование. [2]
Минимальное число цепочек событий, при которых может произойти главное событие, называется набор минимальных кратчайших путей ( set of minimum cut sets), а кратчайший путь ( cut set) - это группа событий, или первичных источников отказов, которые могут привести к главному событию через минимальное число шагов. [3]
Возвращаясь к цепочке событий, в результате которой образ предмета передается нашему восприятию, следует отметить ряд ее весьма важных особенностей. Во-первых, очевидно, что процессы, сопровождающие передачу образа, естественно делятся на два существенно различных класса: объективные-физические, которые существуют вне нашего сознания, и субъективные - физиологические, протекающие в организме человека. К объективным процессам следует отнести явления, происходящие на предмете и в световом поле, которое возникает в пространстве, окружающем предмет. К субъективным процессам можно отнести те, которые протекают на сетчатке глаза и далее в коре головного мозга. [4]
Это вытекает из цепочки событий ( 1) при ее нестационарности, когда переходная вероятность изменяется во времени. [5]
Историческая судьба - цепочка событий, каузально связанных их внутренней логикой. [6]
Это вытекает, когда цепочка событий (2.7) нестационарная и переходная вероятность изменяется во времени. [7]
Ось времени представляет собой цепочку событий, случившихся в начале координат в различные моменты времени; общим для всех этих событий является то, что характеризующая их координата х равна нулю. Она может рассматриваться также как пространственно-временная трасса того тела, с которым связано начало координат. [8]
Если восстановить всю эту цепочку малозначительных событий шаг за шагом, выяснится, что Даунз достиг столь потрясающих успехов исключительно благодаря собственной инициативе. [9]
Рассмотрим транзакт, проходящий некоторую цепочку событий. Речь идет об активном транзакте, таким может быть только один транзакт в модели, а именно тот, который продвигается в настоящий момент времени по модели. Значение модельного времени изменяться не будет до тех пор, пока транзакт остается активным. Прекратить активность транзакта может некоторое событие. Таким событием, например, может быть явная задержка транзакта. В этом случае активный транзакт помещается в список будущих событий, где он занимает место среди транзактов, ожидающих своего времени продвижения. Другим событием, прекращающим активность транзакта, может быть попытка поступить в занятый прибор. В этом случае транзакт должен быть помещен в список ожидающих освобождения прибора. Некоторые другие события могут также прекращать активность транзакта. После того, как такое событие произошло, активным должен стать другой транзакт. [10]
Патогенез пневмокониоза обычно представлен в виде цепочки событий, которые происходят в следующей последовательности: альвеолит альвеолярного макрофага, сигнал, подаваемый воспаленными клеточными цитокинами, окислительное повреждение, пролиферация и активация фиб-робластов и метаболизм коллагена и эластина. Альвеолит определяется увеличением числа активированных альвеолярных макрофагов, высвобождающих чрезмерное количество медиаторов, включая окислители, химио-токсины, факторы роста фибробласта и протеазу. Химио-токсины привлекают нейтрофилы и вместе с макрофагами могут высвобождать оксиданты, способные повредить альвеолярные эпителиоциты. Факторы роста фибробласта проникают в интерстиций, где они подают сигнал фибробластам начать репликацию и увеличить производство коллагена. [11]
Анализ дерева неисправностей используется для определения цепочки событий, приводящих к сбою ИТ-серписа. Для каждой услуш изображается отдельное дерево с использованием символов БУЛЯ. Дерево анализируется снизу лверх. Метод FTA выделяет следующие события: Основные события: входы на схеме ( обозначены кружочками), такие как отключение элсктропн-1 ания и ошибки операторов. Эти горытия не исследуются. [12]
С помощью дерева отказов производится прослеживание цепочки частных событий по технологической схеме в обратном направлении - от конечного события, признаваемого опасным, к одному или большему числу исходных инициирующих событий, которые могут привести к данному следствию. [13]
Таким образом, путь, соединяющий цепочку событий с нулевыми резервами времени, и является критическим путем. [14]
![]() |
Соответствие между причинно-следственными диаграммами и аналогичными деревьями неполадок. [15] |