Cтраница 2
Эта электронная микрофотография, на которой видна часть паренхиматозной клетки печени крысы, сделана при достаточно большом увеличении, х 27 000, которое позволяет различить структурные детали некоторых обычных компонентов клетки. Например, видно, что митохондрии ( М) окружены двумя мембранами, образующими оболочку этих мельчайших органелл. На внутренней мембране имеются складки, или кристы ( К), вдающиеся в гомогенный матрице, который заполняет внутреннее пространство митохондрий. Вероятно, благодаря наличию таких складок увеличивается поверхность, на которой упорядочение располагаются многие ферменты, локализующиеся в митохондриях. В тех клетках, которые потребляют больше энергии ( например, в клетках сердечной мышцы), число крист больше ] вероятно, для того чтобы обеспечить большую величину этой поверхности. В настоящее время считают, что различимые в матриксе плотные гранулы ( Г) диаметром от 20 до 30 ммк представляют собой скопления связанных ионов двухвалентных металлов, необходимых для тех ферментных систем, которые локализуются в митохондриях. [16]
Организмы, растущие на сере, сохраняют типичные черты грамотрицательных бактерий, но отличаются от клеток, растущих на железе, менее четкими контурами концов клеток ( рис. 25): тонкие структурные детали, по-видимому, не меняются. Способность окислять железо клетками, растущими на сере и проведенными через субкультуру, сохраняется. [17]
У машин, обрабатывающих информацию по аналогии с человеческим познанием, возможность распознавания сложных стимулов выросла; если в первых моделях применялось наложение этало-ных матриц, то новые подходы опираются на анализ структурных деталей и их взаимосвязей. [18]
При сохранении структурных инкрементов в целом в гидросиликатах происходит частичная или полная замена атомов О на равновеликие группы ОН, поэтому в пределах одной ленты мы имеем функционально разные анионы при одном и том же катионе Са; именно по ОН-группам происходит сочленение структурных деталей из Са-полиэдров в трехмерную архитектуру гидросиликатов. [19]
Биологические объекты ( клетки) состоят из веществ, построенных главным образом из легких элементов ( С, N, О, Н, Р, S и др.), поэтому их изображение в электронном микроскопе слабо контрастно - в клетках можно увидеть очень мало структурных деталей. При использовании светового микроскопа это затруднение преодолевается при помощи окрашивания ( контрастирования) объектов различными красителями. В электронном микроскопе изображение одноцветное. Так как атомы тяжелых металлов очень сильно рассеивают электроны, то структуры клетки, поглотившие эти металлы, будут выглядеть темными и контрастными. Соли тяжелых металлов или их окислы принято теперь называть электронными красителями. [21]
Структурные детали часто играют решающую роль. [22]
Многие другие синтетические полимеры12, а также натуральный каучук и некоторые родственные ему природные полимеры21 дают рентгенограммы, подобные обсуждавшимся ранее. Каждый полимер отличается от других структурными деталями, но существует структурный принцип, общий для всех полимеров, а именно: структура главным образом определяется стерическими факторами. Неприменим этот принцип и к большинству встречающихся в природе макромолекул, за исключением каучука. [23]
Столь заметный разброс / э связан с тем, что ( как указывалось еще в разделе I. Следует считать исключительной удачей, что остальные многочисленные структурные детали ( распределение зерен по размерам и форме, укладка, характер и степень извилистости норовых каналов) сравнительно с е и а слабо сказываются на гидравлическом сопротивлении слоя. [24]
Характерно, что в них совершенно отсутствуют какие-либо структурные детали, кроме маленьких, сильно конденсированных ядер. Считается, что для всех эллиптических галактик, имеется общий закон распределения поверхностной яркости и соответственно распределения плотности звезд. В связи с этим кажется очень естественным предположение, что все эллиптические галактики построены по одной и той же общей модели, а отдельные объекты различаются только размерами, плотностью, степенью сплюснутости. [25]
Таким образом, молекулярная физика ставит нас лицом к лицу с физиологическими теориями. Она не позволяет физиологу представить себе, каким образом структурные детали беспредельно малых размеров могут дать объяснение бесконечному разнообразию свойств и функций самых малых организмов. [26]
![]() |
Рентгенограммы кератина пера. [27] |
Все брэгговские рефлексы нативного волокна наблюдаются и для регенерированных образцов. Таким образом, здесь обратимость осуществляется не только в термодинамическом смысле, но и восстанавливаются все тонкие структурные детали. [28]
![]() |
Диаграмма состав-свойство. [29] |
Значительное повышение стойкости к растрескиванию ( рис. 2, г), по нашему мнению, обусловлено изменением упаковки полимерной системы. Для смесей такого состава ( при содержании 20 - 30 % ПИБ-200) характерна общая разориентация структурных деталей морфологической картины. Электрические свойства системы практически не зависят от содержания пластификатора и определяются содержанием сажи. [30]