И.Л. Кнунянц - Химическая энциклопедия, том 2 (1110088), страница 154
Текст из файла (страница 154)
сгрукт>ра. зависят от природы хим. связи. Ионные И. обладают св-вами, характерными для солей,— высокой т-рой плавления. пониженной (по сравнению с металлической) электрич. проводимостью, наличием на диаграммах состояния узких областей гомогенности и др., многие разлагаются водой. Для И, с преобладающей металлич. связью характерны св-аа металлов, прежде всего более или менее значит. способность к пластич деформации. Все же мн. И, отличаются низкой пластичностью н сообщают повыш.
хрупкость сплавам, в к-рых они являются одной нз структурных составляющих (напр, фаза и-РеСг в хромистых сталях) или основой (напр, 3!пСоз в сплаве для постоянных магнитов). Благодаря особенностям крнсталлич. и электронной структур И в них происходит как бы оптимизация важных в практич отношении физ. св-в (высокая т-ра плавления и низкая диффузионная подвижность компонентов в жаропрочных сплавом магннтокристаллич анизотропия и высокая коэрцнпгвнсв сила в сплавах для постоянных магнитов, нулевая магннтострикция и высокая маги, проницаемость в магнитно-мягких сплавах, сверхпроводимость, напр. в спзавач " .Ь Бп, ХЬ А! и др.) Св-вами полупроводников обтазают. как правило, соел. металлов с неметаллами В связи с использованием И. для потучення высокопрочных сплавов, в т, ч. коррозионно- и,«аросгойких, жйропрочных, важны хим.
св-ва И, особенно их отношение к окислению При окислении тугоплавьнч И при низких т-рлх в связи с малой подвижностью аточзов в решетках могут обРазовыватьса как пРостые оксиды, ток и сложныс (напРо ХЬ205 ° А12Оз при окислении ХЬА!1), онн м б. крнсталлич, аморфными илн метастабильной кристаллнч структуры. Образование поверхностных оксидных пленок повышает 485 ИНТЕРФЕ РОНЫ 347 сопротивляемость И. к окислению Наиб. стойки к окислению при повыш.
т-рах (выше 1000'С) алюминиды и бернллиды. Ряд Ио в частности И,щелочных и щел.-зем.металлов и нек-рые соед. А), разлагаются в присут. влаги. Скорость разложения легкоплавких И, возрастает в ходе р.ции (20 — 40 ч); МБСп„ МаЕп„ А) Мй„ СпА1, влагой не разлагаются. Характер взаимод. И. с Н, зависит от реакц. способности компонентов по отношению к водороду. Если все компоненты И являются активными гилридообразователями, происходит диссоциация И. с образованием индивидуаль. иых гидридов.
насыщение водородом может привести к аморфизации И. В др случаях возникают сложные гидрнды как фазы на основе И (см. Гидриды). Это определяется ие только особенностями кристаллич. структуры (напро наличием мест внедрения), но и особенностями электронной структуры компонентов и самого И, (наличием электронных вакансий). Такими особенностями обладают фазы Лавеса, а также родственные нм фазы с участием переходных металлов, прежде всего РЗЭ. Применение.
Нек-рые И. используют как маги. материалы (ЗЮСо„резХ), Св,МпА! и др.), сасрхпроводникн (ХЬзбп и др.), аккумуляторы Н, (соед. РЗЭ, РЗЭ и Мй, напр. АХ)5, СеМйгз). И входят в состав высокопрочных конструкц, материалов (напри обеспечивают высокую прочность в дисперсионно-твердеющих сплавах на основе А1, Со, Ре и др.), жаропрочных сплавов [напри ТСХ1,(А1, Тт) в сплавах на основе Х! создает высокодисперсную микроструктуру, сохраняющую высокую прочность в условиях длительной работы при повыш.
т-рах). На основе И. созданы защитные покрытия из тугоплавкнх металлов (Х!1А), Х!зХЬ, ТгзА! и др.) Флзовое преаращ. т!х) (кубич. ка ромбич фаза) обусловливает спсцнфич св.во этого материала — кпамять формыл; Т!ЬЬ используют для изготовления термочувствит. элементов и преобразователей тепловой энергии в механическую. Лк Белов и В, С руктура но юмк кристаллов мсталлнческик фаз, М, 1947, Крипякеви г П И, кж структура лимни», !963, т 4, УЬ 1, с 117 — 36, там нс, уй 2, с 282-99, тесл юк М Ю, Мета зтлчсские сселиисни» со структура. ми ф з павела. М, !969, Интерметалличсские соснин*пня, сй пол рсл И И Корнилова, пер с англ, М,!970, Дегтярев В Ф, Сивков Ю А, ккрнс~аззлографиич197«т 2!,в 2,с 405-07, Пирсон У Б, Кристаллаквмна и физика втлов н аиавов, ч 1-2, пер с англ, М, 1977, Уманский Я С, Ск е коз Ю А, Физика металлов (Атомюм строение лмтылов н сллвваа), М, 1978, См игл г К Дм, Металл», Слравочо к 5 изл, пер с англ, М, 1980, Накалил Б И, Мяогослайимв огруктурм и оалнтипнзм в метал пискля сюмвак, К, 1984 ЮАС ИНТЕРФЕР6НЫ (от лат, ш!ег-взаимно, между собой и (спо — ударяю, поражаю), видоспсцнфич.
белки, вырабатываемые клетками позвоночных животных в ответ на действие индукторов (обычно вирусы, двухцспочечные вирусные РНК или митогсны) Лсйкоцитарный И. (а-И.)-смесь белков, продуцируемых лейкоцитами при воздействии на них вирусов, Позвоночные животные имеют песк. генов, копирующих разл. а-И Известна первичная структура ок. 20 а-И. человека, определенная из последовательности нуклеотидов соответствующих ! снов и, частично, анализом самих И Их относит.
содержание в смеси зависит от типа продуцируюших клеток н от типа нндуктора Мол м а-И колеблется от 18 тыс. до 25 тыс, р! от 5,5 до 7,5, кислотоустойчивы- не теряют своей активности при рН 2 Большинство известных И. этой группы — негликознлнр белки, имеющие приблизительно 80'А-ную гомологню и нс содержа!цие потенциального участка гликозилирования Гликозилированы только нек-рые а.И, выделенные из опухолевых лейкоцитов (углеводяая компонента содержит остатки глюкозамина и галактозамина).
Синтезируются а-И. в виде предпюствснников, от к-рых затем отщепляются сигнальные пептиды, содержащие 23 амннокнслотных остатка (человек, мышь), с ооразованнем зрелых И., содержащих 166-! 65 (человек) или 166 — 167 (мышь) лминокислотных остатков. Нлнб распространенные а-И. человека-а,-И. (А-И.), асИ. (ЕБИ.) и а,-И (Р-И) Опи содержат на Х-конце г48 инулин остаток цистеина, к-рый участвует в образовании одного из двух имеющихся в молекуле днсульфндных мостиков.
Наличие этих мостиков важно для биол. активности, к-рая теряется при действии на такие И. восстановителей (напр., 2-меркаптоэтанола). а-И. не теряют биол. активности при действии на них ноногеиных ПАВ, напр. 1«а-соли дедецнлсульфата. От С-конца этих И. может отшепляться пептид, состоящий из носк. аминокислотных остатков. а-И. обладают широким спектром биол. действия; иаиб. изучена их антивирусная, иммунорегуляторная и антиопухолевая активности. Фибробластный И. (б-И) — один или песк. гликопротеннов, синтезнруемых фнбробластамн (клетки, способные синтезировать волокнистые структуры соединит. ткани) прн воздействии на них лвухспиралъной РНК.
Мол. м. 20 тыс., белковая часть б-И. человека состоит из 1бб аминокислотных остатков и содержит участок гликозилировапия (Азп-О)п-Тпг; букв. обозначения см. в ст. Аминокислоты). Имеется приблизительно 30т«-ная гомологня в первичных структурах и- н б-И. Стабилен в кислотной среде при РН р-ра вплоть ло 2,0. Фибробласты человека синтезируют полнпептидную пель б-И. в виде предшественников, от к.рых затем отщепляется сигнальный пептнд, состоящий из 21 амниокислотиого остатка,с образованием зрелых И. По своему биол. действию сходен с а-И.; взанмод.
с теми же клеточными рецепторами. Иммунный И, (7-И.) — простой белок илн глнкопротсины, синтезируемые Т-лимфоцитами при воздействии на них митогенов (стафнлококкового энтеротоксина, нек-рых лектинов н др.). Белковая часть 7-И. состоит из 143 аминокислотных остатков н имеет два потенциальных участка гликознлнрования. В отличие от а- н В-И, он теряет свою активность прн рН 2,0 и имеет р1 в области 8,6 — 8,7. Прир. 7-И. представлен тремя белками: с моз.
м. 15 тыс, (неглякозилирован), 20 тыс. (гликозилирован по одному из участков) и 25 тыс. (гликозилнрован по обоим участкам). От С-коица 7-И. может отщепляться разное кол-во аминокислотных остатков, что делает его гетерогенньм. После отщеплення сигнального пептнда у 7-И. образуется блокированный Н-конец (не содержит своб. группы ХН,) в виде пироглютаматного остатка. у-И. действует на др, клеточные рецепторы нежели а- и ()-И, и отличается от последних менее выраженной антивирусной н более выраженными нммунорегуляторной и антиопухолевой активностями. Т-Лимфоциты человека синтезируют полипептидную пель у-И.
также в виде предшественника, от к-рого затем отщепляется сигнальный пептнд, состоящий нз 23 аминокнсзотных остатков с образованием зрелого И. В настоящее время И.получают из прир. источников или методамп генной инженерии. Человеческий лейкопитарный И. используют для лечения острого лейкоза, волосато- клеточной лейкемии, а также для профилактики и лечения гриппа и др.
вирусных респираторных заболеваний. л «Овчинников ю А [«хр), «мал««ул«р»а«би««ог««« 1984,т 18, « ~ «М Ю Г«м«З,«Х Ь В Ь«и «М В рЬЗ«Ч ЮВЭ,, жг МЭ| р Мэт; зь«««а и (««1, «н«с)««мы~ а«~««сьч шзз «и, р ззе-эз, («ьйо«з ц 1* «1, «ап«в,к«. и ««а в арык ч 1«м, «ззз, № ъ р 4з)-зд к~«е«ь хп«сь~ и, ох а«««В н, кадык«««н, ы В)ы смыв ~«84, «25И из и, р б(90 эх ь«в«еп г 3, та«еег когр«$ хи с.м, тг«рта«3., ез«~ о««и«~ ««м«ц» юч «а, ма, р 1зю-тз с» цар .
ИНУЛИН, см. Фргкта«ы. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ИПС) в химии, совокупность лингвистич., программно-информац., технол. и техн. ср-в для ввода, хранения, накопления, обработки, поиска и выдачи необходимой специалистам информации (документов нлн фактов). Данная статья посвящена автоматизир. ИПС, к-рые могут кроме решения псречисл. задач осуществлять также выпуск разл.
информационно-справочных изданий, в т.ч. указателей (напр., формульных). Элелзенты ИПС; лиигвистич. обеспечение-информационно-поисковые языки, к-рые служат для ввода и поиска данных, рубрнкаторы, тезаурусы, индексы разл. классификаций и дрх программно-ииформац. обеспечение-пакеты 487 прикладных и спец. программ, банк данных (см. нюке), набор правил перевола запросов с естеств.
языка на информационно-поисковый и обратного перевода, а также совокупность правил, или критерии соответствия, определяющие степень смысловой близости поискового образа данных поисковым образам запросов; технол. обеспечение- набор методич. документов, определяющих функционирование ИПС; техн. обеспечение-быстродействующая ЭВМ, устройства телеобработки и телепередачи данных, мнкрофнльмнрования и др. В зависимости от характера вводимой информации ИПС условно подразделяют на документальные и фактографические.