В разделе материалов: 378 Показано материалов: 361-378 |
Страницы: « 1 2 ... 11 12 13 |
Современный
уровень понимания функционирования ДНК достигнут благодаря совместным усилиям
различных наук. Из биологии было известно, что передача наследственной
информации напрямую связана с хромосомами — сложными объектами, расположенными
в клеточном ядре. |
После
того как учёные установили генетическую роль ДНК, возник вопрос: каким образом
наследственная информация записана в этой молекуле? И прежде всего необходимо
было определить, что же представляет собой эта информация. |
Поскольку
ДНК несёт генетическую информацию, её нуклеотидная последовательность должна
сохраняться неизменной в течение жизненного цикла клетки и точно воспроизводиться
в ходе репликации. |
С
момента открытия гена как единицы наследственности учёные полагали, что он
представляет собой непрерывную нуклеотидную последовательность, в которой
заложена информация об одном белке, что ДНК — это непрерывная череда генов и,
наконец, что ген занимает строго определённое положение в хромосоме. |
Рождение
генной инженерии состоялось в начале 70-х гг. XX в., когда учёные обнаружили, что
фрагменты ДНК, принадлежащие двум различным вилам организмов, можно соединить
в пробирке (in vitro) и получить в результате новую
молекулу ДНК. |
Австрийский
философ Филипп Франк как-то заметил: «Наука похожа на детективный рассказ».
Пожалуй, в работе сыщика и учёного действительно много общего. |
Во
многих генах высших организмов последовательности нуклеотидов, кодирующие
аминокислоты, чередуются с некодирующими. Кодирующие последовательности
называются экзонами, а некодирующие — нитронами |
В 1798 г. английский экономист Томас Мальтус издал книгу
«Опыт о народонаселении», где изложил свою знаменитую теорию: численность
населения Земли имеет тенденцию возрастать в геометрической прогрессии, в то
время как средства к существованию увеличиваются только в арифметической. |
Вы когда-нибудь пробовали поджечь
сахар? Казалось бы, сильно экзотермическая реакция С12Н22О11+12О2=12СО2+11Н2О
должна идти легко. Не тут-то было — при сильном нагреве сахар плавится,
приобретает коричневую окраску и запах карамели, но не загорается. |
Каталитические процессы известны издревле. По-видимому, ещё в доисторические
времена использовали брожение — превращение глюкозы в спирт и углекислый газ
под действием биологических катализаторов — ферментов, которые содержатся в
дрожжах. |
В 1831
г. Герман Иванович Гесс в статье «О свойстве весьма мелко раздробленной
платины способствовать соединению кислорода с водородом и о плотности платины»
описал катализ как физико-химическое влияние постороннего агента на реакцию. |
В чём
же секрет этих замечательных веществ — катализаторов? Давайте разберёмся,
почему сахар и другие органические вещества самопроизвольно не превращаются в
углекислый газ и воду — гораздо более энергетически выгодные (говорят ещё
«термодинамически устойчивые») соединения. |
Атом водорода имеет только один электрон. В
основном (невозбуждённом) состоянии этот единственный электрон
характеризуется следующим набором из четырёх квантовых чисел... |
С возрастанием n увеличивается среднее расстояние электрона от ядра,
уменьшается сила притяжения, поэтому энергия орбитали повышается (связь
электрона с ядром ослабевает). При данном
значении n орбитали с различным l будут иметь
различную энергию, причем с возрастанием l энергия орбиталей
увеличивается. |
Многоэлектронный атом представляет динамическую систему
электронов движущихся в центральном поле ядра. Для ответа на вопрос,
какие атомные орбитали и в какой последовательности будут заполняться
электронами в его основном состоянии, следует
руководствоваться следующими принципами. |
Первый период состоит всего из двух элементов: H и He.Второй и 3-й
периоды содержат по 8 элементов. У элементов 2-го периода заполняется
слой L (n = 2): сначала 2s-орбитали, а потом
последовательно три 2p-орбитали. |
Периодический закон, формализованный в графической форме,
имеет вид таблицы, называемой периодической
системой элементов Д.И.Менделеева. |
Свойства
элементов, зависящие от строения электронной оболочки атома,
изменяются по периодам и группам периодической
системы. Поскольку в ряду элементов-аналогов электронные структуры лишь
сходны, но не тождественны, то при переходе от одного элемента в группе
к другому для них наблюдается не простое повторение свойств, а их
более или менее отчетливо выраженное закономерное изменение. |
|