Cтраница 2
Сенсибилизирующее действие ароматических добавок связано с переносом энергии с триплетного уровня молекулы сенсибилизатора на диссоциативный триплетный уровень молекулы перекиси ацетила. [16]
Сенсибилизирующее действие твердых добавок, по мнению Холево, отчетливо проявляется лишь тогда, когда имеются благоприятные условия для быстрого течения ( выдавливания) заряда в приборчике. В этом случае в заряде, как правило, обеспечиваются более благоприятные условия для возникновения локальных объемов с высокой температурой. [17]
Сенсибилизирующее действие поверхности твердых тел на радиацион-нохимические процессы в жидких системах впервые было обнаружено в работах советских ученых [126, 127] и вызвало большой интерес. И в Советском Союзе и за границей появились работы, с одной стороны, по изучению изменения структуры поверхности и абсорбционной способности твердых тел ( эти изменения могут привести к повышению каталитической активности), с другой, - по изучению влияния излучения на каталитический процесс в целом. Работы в этом направлении ведутся в ФХИ им. [18]
![]() |
Весовые коэффициенты печени ( средние данные с доверительными границами крыс, подвергавшихся повторным отравлениям ( п / о и у контрольных животных ( к. [19] |
Сенсибилизирующее действие сложных эфиров дп-феновой кислоты выявлено не было. [20]
Сенсибилизирующего действия не было выявлено. [21]
Обнаружено сенсибилизирующее действие при в / ж введении. [22]
Отмечено сенсибилизирующее действие силикагеля при полимеризации метилметакрилата в массе при 20 и 70 С. [23]
Отмечено сенсибилизирующее действие газов: аргона, криптона [40], ксенона [40, 41] при полимеризации из газовой фазы. [24]
Обнаружено сенсибилизирующее действие металлов как с металлами переменной, так и постоянной валентности. Особо подчеркивается промотирующее действие металлического алюминия. Линейный кристаллический полиэтилен получается только при использовании галогенидов ( или оксигалогенидов) металлов переменной валентности. [25]
Зависимость сенсибилизирующего действия полимеров от их состава и структуры дает основание для понимания механизма индукции иммунного ответа. В отличие от замкнутых инертных целей макромолекулы гаптенны-ми свойствами обладают отдельные низкомолекулярные ингредиенты и активные радикалы, которые способны конъюгировать с белками организма с образованием комплексного антигена. Именно более высоким содержанием гаптенов можно объяснить, в частности, более выраженное сенсибилизирующее действие поликонденсационных полимеров по сравнению с полимеризационны-ми. [26]
Падение сенсибилизирующего действия красителя обусловлено нарушением плоскостного расположения атомов в резонансной цепи. Заместители типа фенила могут находиться вне плоскости гетероциклического ядра и ме-тиновой цепи, не вызывая заметного ослабления сенсибилизации или адсорбции, если только он и не перекрывают атомы хромофорной цепи. В случае эритрозина центральная карбоксифенильная группа выходит из плоскости атомов, образующих хромофор, однако, несмотря на весьма низкую адсор-бируемость ( рис. 14, кривая 4), сенсибилизирующая способность красителя относительно велика. [27]
Механизм сенсибилизирующего действия газов несомненно требует дальнейшего изучения. [28]
С сенсибилизирующим действием многих антиоксидантов приходится считаться в тех случах, когда полимер нужно предохранять не только от действия света, но и от окислительной деструкции. [29]
Раздражающее и сенсибилизирующее действие в опытах на морских свинках не обнаружено. [30]