Macromolecula - Marea enciclopedie sovietica

Molecule (Molecula novolat, alunițe diminutive lat - .. W), cea mai mică particulă a unei substanțe care are proprietățile sale chimice. M. constă din atomi, pentru a fi exact - de nucleele atomice din jur ...







Polimeri (din polymeres greacă -. Compus din mai multe părți, diverse), compușii chimici cu greutate moleculară mare (de la câteva mii la mai multe milioane), moleculele din care (...

Procedeu de polimerizare pentru producerea de substanțe cu molecule mari, în care molecula de polimer (macromolecule) este format prin adăugarea succesivă de molecule de substanțe cu greutate moleculară mică (...

Greutatea moleculară, masa moleculară, valoarea greutății moleculare, exprimată în unități atomice de masă. . M. m aproape egal cu suma maselor tuturor atomilor în moleculă; multiplicarea M. m. în ...

Moleculele de configurare, stereochimia caracterizează dispunerea spațială a atomilor sau grupelor de atomi au un atom asimetric, la legătură dublă nesimetric substituit în ciclu mic (tare), y ...

Conformation (lat conformatio -. Forma, construcție, aranjament) molecule forme geometrice care pot accepta molecule de compuși organici prin rotația atomilor sau grupe de atomi (...

Fenomene de relaxare in polimeri, modificări ale proprietăților fizice ale organismelor polimerice datorate proceselor de stabilire a echilibrului statistic. Aceste efecte sunt similare cu relaxarea în orice alte organisme ...

Greutatea statistică în mecanica cuantică și statisticile cuantice - .. Numărul de diferite stări cuantice ale unei anumite energie, adică starea de multiplicitate. În cazul în care energia are un interval continuu de valori, sub ...

Oligomeri membri ai unei serii omoloage care ocupă regiunea mărime moleculară între monomeri și compuși macromoleculari. Limita superioară a maselor molare depinde O. de natura lor chimică și ...

Informații (din informatio Latină -. Clarificarea, prezentare), original - informațiile trimise unii altora oral, în scris sau în orice alt mod (de exemplu, folosind ...

Codul genetic, sistemul va cripta informatiile genetice in moleculele de acid nucleic, care se realizează în animale, plante, bacterii și virusuri sub formă de secvențe de nucleotide. Firescul ...

stare cauciucata, una dintre cele trei stări fizice ale polimerilor amorfi (vezi. Starea amorfă). Ea se manifestă în intervalul de temperatură între temperaturile de tranziție vitroasă și randamentul ... y

Polielectroliți, electroliți polimerice, Polymers t. E. capabile să disocieze în ioni în soluție. Astfel, într-o macromoleculă, un număr mare de taxe recurente. P ...

polimeri Hemomehanika, chimia fizică a polimerilor, studii de transformare reversibilă a energiei chimice în energie mecanică, datorită trecerii macromoleculelor de la o conformație la alta. Orice ...

Biopolimeri, compuși naturali, care sunt ridicate structural, baza tuturor organismelor vii și joacă un rol decisiv în procesele de viață. B. Pentru a include proteine ​​...

Proteine, proteine, substante moleculare mari organice naturale și construite din aminoacizi, care joacă un rol fundamental în structura și activitatea organismelor. Ea B. (enzime, etc) ...

polinucleotide de acid nucleic importante biopolimeri biologic active cu răspândire universală în natură. S-au găsit în fiecare celulă din toate organismele. N. k. S-au deschis ...

Enzime (din fermentum Latină -. Yeast), enzime, catalizatori specifici de proteine ​​care sunt prezente în toate celulele vii. Aproape toate reacțiile biochimice care au loc în orice organism și a ...

Macromoleculă, literalmente - o moleculă mare. molecula de polimer; Este construit pe principiul repeta identic (M. homopolimer) sau diferit (M. copolimer) unități structurale - monomer (repetarea) unități. In liniar M. aceste unități sunt conectate covalent într-un lanț, lungimea care are un grad de polimerizare (adică, numărul de unități care se repetă) sau cu greutate moleculară. M. Setul de polimer, în contrast cu moleculele de substanțe cu greutate moleculară mică, este un set de lanțuri, în cazul, de exemplu, homopolimeri având aceeași structură chimică, dar lungimi diferite. Pentru acest set de homopolimeri descris cantitativ prin funcția de distribuție a gradului de polimerizare (sau distribuție a greutății moleculare). Pentru o serie de copolimeri omoloage cu aceeași compoziție medie și eterogenitatea compozițională observată M. (de fapt, compoziția eterogenă) și eterogenitatea configurație (unități diferite alternative de diferite tipuri). Fiind construit dintr-un număr mare (sute de milioane) de unități elementare, fiecare M separat este un ansamblu statistic în miniatură se supune legilor termodinamicii și a sistemelor mici care prezintă astfel de proprietăți corpurilor fizice macroscopice, variabilitatea mărimii (geometrice) forme și non-chimice transformări.







Această din urmă caracteristică este asociat cu una dintre principalele proprietăți ale M. - flexibilitatea lor, și anume capacitatea lanțurilor polimerice pentru a schimba conformația lor, ca urmare a intramoleculare, mikrobrounovogo unități de mișcare termică (în cazul așa-numitei flexibilitate termodinamic), sau sub influența mecanice externe, în special factorii hidrodinamici (flexibilitate cinetică). Flexibilitate sporită datorită atomilor de lanț și cu posibilități de rotire în jurul valorii de unități în general simple (simple) obligațiuni. M. flexibilitate trebuie diferențiată de mobilitate, care este limitată de factori externi - interacțiunea cu lanțurile macromoleculare solvent sau învecinate. Este o măsură de flexibilitate cantitate directă a capacității atomilor de rotație internă și unitățile care depinde de structura unităților repetitive și are o natură cuantică de frânare.

Flexibilitatea termodinamic M. determinată de dimensiunile lor geometrice, stereochimie și alte caracteristici. Caracteristica principală a configurației stereochimice este M. - distribuția spațială deplină a atomilor care formează MA este determinată de lungimile de obligațiuni și unghiuri și valorile de obligațiuni corespunzătoare nu pot fi schimbate fără ruperea legăturilor chimice. După cum se știe, în aceeași configurație generală MA poate dura mai multe conformații; astfel, conformație variabilă este o valoare statistică - caracterizează distribuția spațială a atomilor și grupări atomice la unghiuri de alungire constante, dar legături orientări variabile. Schimbarea orientare se produce datorită rotațiilor relative ale acestor atomi și grupuri sub influența unităților de mișcare termică. În absența interacțiunilor cu alte M. (de exemplu, în soluție diluată) alungită primul lanț polimer ipotetic, ca urmare a unei serii de rotații elementare conformație dobândește așa numita bobina aleatoare. Dimensiunile sunt exprimate într-o astfel de bobină, de exemplu, prin rădăcina medie pătrată distanța dintre capetele sale. Compararea acestor dimensiuni cu cele M. fie dobândite în absența inhibării rotației interne (acestea sunt calculate teoretic) permite evaluarea flexibilității termodinamic. Dimensiuni M. flexibilitatea necesară pentru calcule, difracția sau metode hidrodinamice pot fi găsite, iar unele date de configurare - sau electro-dinam (birefringență flow, efect Kerr).

Spre deosebire de termodinamică sau de echilibru, flexibilitate, flexibilitate caracteristică cinetică nu este constantă, ci depinde de M. viteza de impact deformante extern.

Luați în considerare impactul asupra vitezei de flexibilitate cinetică de impact MG poate ști spectrul său de relaxare (a se vedea. Fenomene de relaxare in polimeri). Între echilibrul și flexibilitatea cinetică există o conexiune, pentru că în cele din urmă ambele aceste caracteristici sunt determinate de potențialul de frânare.

Din punct de vedere al fizicii statistice, capacitatea M. la deformare poate fi caracterizată printr-un set conformațională, care este numită și greutatea statistică (sau entropia conformaționale). iar numărul de conformații posibile scade odată cu scăderea gradului de polimerizare. M. oligomeri relativ scurte. sau multimeri, chiar aproape non-deformabile, dar numai pentru că au puține număr de unități, și capacitatea de frânare - măsură finită de flexibilitate - la fel ca și în lanțuri lungi. Statisticile pot fi caracterizate printr-o greutate și configurație care devine destul de evident în cazul copolimerilor. Numărul de moduri posibile de a aloca legături diferite de-a lungul lanțului determină configurația entropie M.; o valoare negativă de o asemenea magnitudine este o măsură de informații. care poate conține M. Capacitatea M. la stocarea informațiilor este unul dintre cele mai importante caracteristici ale acestora, importanța care a devenit clar abia după descoperirea codului genetic.

Cu echilibru și cinetică flexibilitatea M. proprietăți unice mecanice asociate polimerilor, în special elasticitate ridicată (a se vedea. Stare Cauciucos). Deoarece entropia conformațională legat copolimeri polielectrolit și posibilitatea de conversie a energiei chimice în energie mecanică (vezi. Hemomehanika). Din entropia configurațională asociată M. capacitatea de a forma structuri moleculare secundare stabile, un grad ridicat de perfecțiune și având proprietăți specifice în M. biopolimeri importante - proteine ​​și acizi nucleici. Referitor la biopolimeri pot utiliza termenul „informații de configurare“ în locul entropiei de configurare, care, în conformitate cu cele de mai sus, se determină în mod unic (adică nestatistichnost, spre deosebire de sinteză M.) conformații de proteina M. determina capacitatea lor de a fi enzime. .. purtători de oxigen, etc. copolimeri sintetici structuri moleculare secundare apar din interacțiunile de votare într-un anumit fel de-a lungul zalele lanțului de diferite tipuri; aceste structuri sunt doar moderat specifice, dar poate servi ca cele mai simple modele de la amintindu M.

Lit: Statisticile Volkenshteyn M. V. Configurația lanțurilor polimerice, M. - L. 1959;. sale aceleași molecule și viața, M., 1965; Tsvetkov VN Eskin V. E. Frenkel S. Ya structura macromoleculară în soluție, M. 1964. Dl Moravec macromoleculelor în soluție, traducerea din limba engleza, M. 1967 Birshteyn T. M. Ptitsyn OB conformație macromoleculelor, M. 1964; Mecanica Flory P. Statistice ale moleculelor de lanț, traduse din limba engleză, M. 1971 Frenkel S. Ya macromolecule flexibilitate, în cartea:. Enciclopedia Polimerilor, T 1, Moscova 1972. Macromoleculă, ibidem, vol. 2, M. (în presă).