Рефераты. Эксперимент - основа естествознания






деления ядер. В 1951 г. Нобелевская премия за

открытие двух первых в Периодической системе

трансурановых элементов была присуждена химику Гленну

Сиборгу и его коллеге - физику Эдвину Мак-Миллану.

Многие современные достижения науки о ядерных

процессах получены при тесном взаимодействии химиков,

физиков и ученых многих других направлений.

С применением химических методов в течение

всего лишь 15 лет синтезированы химические элементы с

номерами от 104 до 109. Было найдено много новых

изотопов элементов, расположенных выше урана.

Исследования изотопов позволили не только

количественно описать многие ядерные процессы, но и

определить свойства, от которых зависит устойчивость

атомных ядер.

Одна из интересных задач ядерной химии —

обнаружение супертяжелых элементов, т.е. элементов,

входящих предсказанный остров стабильности,

включающий атомный номер 114.

В последние десятилетия методы ядерной химии

нашли яркое применение при исследовании грунта планет

Солнечной системы и Луны. Например, для химического

анализа грунта Луны применялся трансурановый элемент.

Такой метод позволил определить около 90% элементов в

трех различных местах лунной поверхности. Анализ

изотопного состава образцов лунного грунта,

метеоритов и других небесных тел помогает

сформировать представление об эволюции Вселенной.

Ядерная химия применяется и в медицине.

Например США ежегодно назначается около 20 млн.

процедур с приме нием радиоактивных препаратов.

Особенно широко распространено лечение щитовидной

железы радиоактивным йодом. Пр тика показывает, что

химические соединения радиоактивн технеция обладают

терапевтическими свойствами. Позитрона метод,

основанный на взаимодействии с исследуемым обьекз

позитронов, испускаемых короткоживущими изотопами

углерода и фтора, а также применение стабильных

изотопов в соче нии со спектроскопией ЯМР дают

возможность исследования процессов обмена веществ в

живых организмах и служат весьма эффективным

средством ранней диагностики заболеваний.

Новая ядерная установка.

Одна из основных проблем атомной энергетики

связана с нахождением таких условий протекания

ядерных процессов, при которых можно было бы уме шить

количество ядерных отходов и продлить срок службы

атомных реакторов. Учеными разных стран отрабатываю

многочисленные способы, способствующие решению этой

весьма важной проблемы. Среди разных направлений в её

peшении уже воплощается в металл новое направление в

ядерной энергетике — так называемый электрояд, на

который ученые возлап большие надежды. В Институте

теоретической и экспериментальной физики Российской

академии наук и в институтах других стран сооружается

прообраз пока не известных практике ядерных

установок, которые станут безотходными, экологически

чистым более безопасными источниками энергии, чем

многие из существующих. Действующая модель новой

ядерной энергетической установки состоит из двух

агрегатов — ускорителя элементарных частиц и бланкета

— особого типа атомного реактора. Для технн ского

воплощения этой новой идеи предполагается

использовать старые атомные реакторы, выработавшие

свой ресурс.

Химический синтез ДНК.

В полимерных молекулах ДНК природа кодирует

информацию, необходимую для создания живого

организма. Цепочка из повторяющихся сложноэфирных

фосфатных связей между сахарами образует жесткий

скелет ДНК, на котором информация записывается с

помощью особого алфавита из четырех аминов аденина,

тимина, цитозина и гуанина (А, Т, С, G).

Последовательность таких циклических аминов кодирует

информацию. Каждый из аминов содержит несколько

атомов азота, ковалентно связанных с фрагментами

сахаров. Двойная спираль ДНК включает водородные

связи между аминами. Информацию, записанную в

молекуле ДНК, можно прочитать, разрывая и вновь

создавая относительно слабые водородные связи, совсем

не затрагивая более прочные связи сахар-фосфат в

цепочке-матрице.

Первый химический синтез гена, осуществленный

более 20 лет назад, потребовал многолетней

напряженной работы. В промышленных лабораториях уже

синтезированы гены инсулина и интерферона. Произведен

синтез гена для фермента рибо-нуклеозы, открывающей

возможность изменять желаемым образом физические и

химические свойства белка. Однако самыми современными

методами получаются фрагменты генов длиной в сотни

пар оснований, а для дальнейших исследований нужны

фрагменты в 100 и более раз длиннее.

Успехи генной инженерии.

В высших организмах, в том числе и в организме

человека, доля нуклеотидов в цепи ДНК, которые

действительно кодируют последовательность аминокислот

в белках, составляет только около 5%. Установлено,

что в остальных нуклеотидных последовательностях ДНК

закодирована информация о форме молекул ДНК.

Например, выгибание фуранозного цикла (пятичленного

циклического моносахарида), который существует как в

ДНК, так и в РНК, приводит к подвижности их скелета.

Современная молекулярная биология позволяет

вводить почта любой отрезок ДНК в микроорганизм,

чтобы заставить его синтезировать тот белок, который

кодирует данная ДНК. А соломенная органическая химия

дает возможность синтезировать последовательности

нуклеотидов - фрагменты генов. Такие фрагменты генов

можно применять для изменения исходной последо-

тельности оснований в гене, кодирующем нужный белок.

Таким способом можно получить модифицированный белок

с измененной последовательностью аминокислот, т.е.

белок со структурой и функцией, ранее не

существовавшими в природе.

Данный метод осуществления специфических мутаци

нормальных белках получил название мутагенеза. Он

позво получить белки любой желаемой структуры. Кроме

того, с раз синтезированная молекула гена,

кодирующего белок, с мощью микроорганизмов может

воспроизвести белок в угодных количествах.

Клонирование.

Успехи, достигнутые в разных отраслях

естественных наук, открыли новые возможности в

понимании строе геномов человека и других сложных

организмов. Ученые научились соединять ДНК из разных

организмов, определять и выделять сегменты ДНК,

кодирующие нужный белок, определять ную тидные

последовательности в больших фрагментах ДНК.

Найти единственно нужный сегмент ДНК,

содержащие всего в одном гене, среди огромного

количества генетическ материала клетки организма

человека столь же трудно, как отыскать иголку в стоге

сена. Решение данной проблемы дает при нение

рекомбинантных ДНК. Фрагменты ДНК клетки встраиваются

в миллион быстро делящихся бактерий. Каждая из

бактерий, которые выращиваются отдельно, дает целую

колонию своих потомков. Применяя методы диагностики,

чувствительные к определенной функции гена, находят

колонию бактерий, содержащую новый ген. Каждая из

быстро растущих колоний бактер дает миллиарды

одинаковых копий каждого гена. Поэтому такой ген

можно выделить из бактерий в химически чистом виде. С

помощью такого процесса — клонирования — очищены

сегмен ДНК более 100 различных генов человека. Ещё

большее число генов вьщелено из простейших

организмов, таких, как дрожжи.

В 1997 г. появилось сообщение о выращенной

методом кл нирования овце. Шотландский ученый Ян

Вильмут и его ко леги получили из клетки взрослой

овцы её генетическую иде тичную копию — известного

теперь во всем мире ягненка До ли. Овца Долли, говоря

общедоступным языком, не имеет отца— ей дала начало

клетка, содержащая двойной набор генов м тери. Как

известно, любая клетка взрослого организма, так н.

зываемая соматическая клетка, несет полный набор

наследственного вещества. Половые же клетки имеют

только полови-генов. При зачатии такие половинки —

отцовская и материнская — соединяются и образуют

новый организм. Искусственно выращивание нового

животного из соматической клетки — это создание

генетически тождественного существа, процесс, которы

и называется клонированном. Работы по клонированию

растении простейших живых организмов начались ещё в

60-е годы последнего столетия. Росли масштабы и

сложность таких работ. о клонирование млекопитающих

из соматической клетки впервые удалось осуществить

только в 1997 г. Подобные опыты дли мечтой нескольких

поколений генетиков. Некоторые ученые уверены в

реальной возможности повторить данный эксперимент и

для человека. Однако остается предметом дискуссий

вопрос о нравственных, социальных, биологических и

других следствиях такого рода экспериментов.2)

3.Экспериментальные измерения

Любому материальному объекту присущи вполне

определеннь свойства, большинство из которых

характеризуется численным величинами. Например, для

куска медного провода можно oпределить следующие

величины: диаметр, длину, массу, элекгрс проводность,

температурный коэффициент расширения, электрическое

сопротивление и др. Некоторые свойства объектов

явления природы труднее поддаются количественному

описанию. К ним можно отнести, например, цвет, блеск,

способность противостоять многократным изгибам.

Однако даже в таких случаях необходимо определить

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.