Cтраница 1
Морфологическая картина отражает диффузное поражение сосудистой системы. Имеются указания, что метиловый спирт вызывает в мозгу явления аноксии. В пользу этого свидетельствует и наблюдавшийся нами летальный случай острого бытового отравления метиловым спиртом, когда после 4-дневной комы в мозгу и в области подкорковых узлов возникли симметричные некробиотические очаги. Подобная локализация процесса, как известно, особенно характерна для острого отравления окисью углерода, в патогенезе которого явления кислородного голодания тканей приобретают ведущее значение. [1]
Морфологическая картина токсических невритов сравнительно хорошо изучена, так как отравления мышьяком и свинцом были использованы в качестве моделей для экспериментально-морфологических исследований. [2]
Сравнивая морфологическую картину смолы ЛАРС-П и смолы СФ-3032, можно сделать вывод, что смола ЛАРС-П имеет более упорядоченную структуру на надмолекулярном уровне вследствие отсутствия в нем глобулярных образований. [3]
По морфологической картине в легких выделяются две формы силикоза: узелковая и диффузно-склеротическая. [4]
Приводим динамику морфологической картины, наблюдавшейся после имплантации эпоксидных пломбировочных составов. [5]
При изучении морфологической картины образования аустенита и его структуры ценную информацию дает метод высокотемпературной металлографии в сочетании с избирательным окислением. При обычном методе вакуумного травления, несмотря на четкий рельеф, образующийся на поверхности образцов, не удается идентифицировать а - и 7-фазы в межкритическом интервале. Это объясняется примерно одинаковыми скоростями испарения атомов обеих фаз. В сочетании же с избирательным окислением эту задачу удается решить. В результате взаимодействия с кислородом на участках а-фазы вследствие ее большей химической активности возникает окисная пленка большей толщины, чем в местах образования аустенита. В результате а - и у-фазы приобретают разную окраску и становятся легко различимыми. Этот метод в сочетании с электронно-микроскопическим анализом рельефа, формирующегося в результате вакуумного травления, позволяет получить сведения и о субструктурных особенностях высокотемпературных фаз. [6]
При изучении морфологической картины образования аустенита и его структуры ценную информацию дает метод высокотемпературной металлографии в сочетании с избирательным окислением. При обычном методе вакуумного травления, несмотря на четкий рельеф, образующийся на поверхности образцов, не удается идентифицировать а - и 7-фазы в межкритическом интервале. Это объясняется примерно одинаковыми скоростями испарения атомов обеих фаз. В сочетании же с избирательным окислением эту задачу удается решить. В результате взаимодействия с кислородом на участках а-фазы вследствие ее большей химической активности возникает окисная пленка большей толщины, чем в местах образования аустенита. В результате а - и 7-фазы приобретают разную окраску и становятся легко различимыми. Этот метод в сочетании с электронно-микроскопическим анализом рельефа, формирующегося в результате вакуумного травления, позволяет получить сведения и о субструктурных особенностях высокотемпературных фаз. [7]
Независимо от механизма распада конечная морфологическая картина образующихся студней, по-видимому, аналогична. [8]
Профессиональный рак по своей морфологической картине и течению не отличается от непрофессионального рака. [9]
При менее тяжелых формах отравления морфологическая картина характеризуется наличием более выраженных очаговых изменений в таламо-гипоталамической области. [10]
![]() |
Изменение структуры смеси полиамида с полистиролом при вытяжке. [11] |
Как видно из приведенной серии морфологических картин, имеется возможность разделения областей преимущественно кристаллического или аморфного компонентов смеси. [12]
Прежде всего следует отметить, что общая морфологическая картина поверхности разрушения и поведение студней при раскалывании свидетельствуют о близости основных свойств студней к свойствам твердых аморфных полимеров. Такое принципиальное совпадение в механическом поведении студней и аморфных полимеров указывает на то, что остовом студня, обеспечивающим собственно прочностные свойства, является твердое тело с такими временами релаксации, при которых обычные механические воздействия приводят к хрупкому разрушению. Отсюда, естественно, следует, что области студня, обладающие свойствами твердого тела, должны иметь протяженность надмолекулярного размера, иначе механизм разрыва сводился бы к распаду одиночных межмолекулярных связей и соответствовал обычному вязкому течению. [13]
Надежным критерием качества икры служит процент ее оплодотворения и морфологическая картина развития. Доброкачественная икра имеет высокий процент оплодотворения ( 90 - 95 %, а иногда 100 %) и не имеет нарушений в развитии. У недоброкачественной икры нередко наблюдается высокий процент оплодотворения, но развитие идет ненормально. Поэтому один лишь показатель процента оплодотворения икры не может служить критерием качества. Необходимо контролировать процесс на различных этапах развития. [14]
Таким образом, : если Суммировать описанные выше данные о морфологической картине разрушения студней полимеров, то можно сделать вывод: хрупкое разрушение их, сходное в принципе с хрупким разрушением аморфных полимеров в блоке, свидетельствует о том, что основным элементом структуры студней является остов, обладающий свойствами твердого тела. Это полностью отвечает гипотезе о двухфазном строении студней, согласно которой остов образуется высококонцентрированной фазой / /, обладающей свойствами твердого тела. Хрупкое разрушение студня приводит к образованию разветвленной системы трещин сложного характера. [15]