Мол. масса (мол. вес) белков колеблется от нескольких тысяч до нескольких миллионов (большинство белков имеет мол. массу в пределах десятков — сотен тысяч) . Б. большей частью растворимы в воде или солевых растворах, образуя растворы, обладающие свойствами коллоидов (см.) . В живых тканях белков в той или иной степени гидратированы. В растворах Б. весьма неустойчивы и легко выпадают в осадок при нагревании или других воздействиях, нередко теряя при этом нативные свойства, в том числе растворимость в исходном растворителе (свертывание, денатурация) .
Являясь полимерами аминокислот, белки содержат свободные кислотные (карбоксильные) и основные (гидратированные аминные) группы, благодаря чему молекулы белков несут как отрицательные, так и положительные заряды. В растворах белки ведут себя как биполярные (амфотерные) ионы. В зависимости от преобладания кислотных или основных свойств Б. реагируют как слабые кислоты или как слабые основания. При понижении рН (подкислении) раствора кислотная диссоциация подавляется, а щелочная — усиливается, вследствие чего общий заряд белковой частицы становится положительным и в электрическом поле (электрофорез) она стремится к катоду. При повышении рН (подщелачивании) происходит подавление щелочной диссоциации и усиление кислотной, благодаря чему частица Б. заряжается отрицательно. При определенном рН, называемом изоэлектрической точкой, кислотная диссоциация равна щелочной и частица в целом становится неподвижной в электрическом поле.
Элементы распространены в земной коре крайне неравномерно. Одних из них в миллиард миллиардов раз (от n · 10 до n · 10-16) больше, чем других. На долю только О и Si приходится около 70% массы земной коры. Если к ним добавить еще шесть элементов (Al, Fe, Ca, Mg, К, Na), то их суммарная масса составит около 99% массы коры. Добавив к ним еще 29 наиболее распространенных элементов, получим прибавку всего около 1%, при этом на большую часть (по числу) всех оставшихся элементов будут приходиться лишь сотые доли процентов массы земной коры.
Если учитывать объемы атомов, то рассматриваемая неравномерность станет еще более контрастной.
Многие исследователи группировали химические элементы с учетом их кларкового содержания. Так, иногда породообразующими называются 9 наиболее распространенных в литосфере химических элементов: О, Si, Al, Fe, Ca, К, Na, Mg, Ti. На их долю приходится 99,5 % массы земной коры.
Элементы с массовыми кларками меньше 1·10-2% часто называют редкими. Однако при таком подходе к редким следует относить более 70% химических элементов, известных в земной коре. Ясна бессмысленность такого названия. Но даже уменьшив еще в 100 раз пороговое содержание (до 1·10-4%), придется считать "редкими" более трети элементов. Совершенно иной смысл в это понятие вкладывал И.И. Гинзбург, относивший к редким элементы, редко (мало) используемые человечеством.
Элементы распространены в земной коре крайне неравномерно. Одних из них в миллиард миллиардов раз (от n · 10 до n · 10-16) больше, чем других. На долю только О и Si приходится около 70% массы земной коры. Если к ним добавить еще шесть элементов (Al, Fe, Ca, Mg, К, Na),то их суммарная масса составит около 99% массы коры. Добавив к ним еще 29 наиболее распространенных элементов, получим прибавку всего около 1%, при этом на большую часть (по числу) всех оставшихся элементов будут приходиться лишь сотые доли процентов массы земной коры.Если учитывать объемы атомов, то рассматриваемая неравномерность станет еще более контрастной.Многие исследователи группировали химические элементы с учетом их кларкового содержания. Так, иногда породообразующими называются 9 наиболее распространенных в литосфере химических элементов: О, Si, Al, Fe, Ca, К, Na, Mg, Ti. На их долю приходится 99,5 % массы земной коры.Элементы с массовыми кларками меньше 1·10-2% часто называют редкими. Однако при таком подходе к редким следует относить более 70% химических элементов, известных в земной коре. Ясна бессмысленность такого названия. Но даже уменьшив еще в 100 раз пороговое содержание (до 1·10-4%), придется считать "редкими" более трети элементов. Совершенно иной смысл в это понятие вкладывал И.И. Гинзбург, относивший к редким элементы, редко (мало) используемые человечеством.
ты хоть читай, что бездумно копируешь.
да мне пофиг что у меня то спрашиваеш и вобше мы знакомы если нет то отстань
Элементы распространены в земной коре крайне неравномерно. Одних из них в миллиард миллиардов раз (от n · 10 до n · 10-16) больше, чем других. На долю только О и Si приходится около 70% массы земной коры. Если к ним добавить еще шесть элементов (Al, Fe, Ca, Mg, К, Na),то их суммарная масса составит около 99% массы коры. Добавив к ним еще 29 наиболее распространенных элементов, получим прибавку всего около 1%, при этом на большую часть (по числу) всех оставшихся элементов будут приходиться лишь сотые доли процентов массы земной коры.Если учитывать объемы атомов, то рассматриваемая неравномерность станет еще более контрастной.Многие исследователи группировали химические элементы с учетом их кларкового содержания. Так, иногда породообразующими называются 9 наиболее распространенных в литосфере химических элементов: О, Si, Al, Fe, Ca, К, Na, Mg, Ti. На их долю приходится 99,5 % массы земной коры.Элементы с массовыми кларками меньше 1·10-2% часто называют редкими. Однако при таком подходе к редким следует относить более 70% химических элементов, известных в земной коре. Ясна бессмысленность такого названия. Но даже уменьшив еще в 100 раз пороговое содержание (до 1·10-4%), придется считать "редкими" более трети элементов. Совершенно иной смысл в это понятие вкладывал И.И. Гинзбург, относивший к редким элементы, редко (мало) используемые человечеством.
Элементы распространены в земной коре крайне неравномерно. Одних из них в миллиард миллиардов раз (от n · 10 до n · 10-16) больше, чем других. На долю только О и Si приходится около 70% массы земной коры. Если к ним добавить еще шесть элементов (Al, Fe, Ca, Mg, К, Na),то их суммарная масса составит около 99% массы коры. Добавив к ним еще 29 наиболее распространенных элементов, получим прибавку всего около 1%, при этом на большую часть (по числу) всех оставшихся элементов будут приходиться лишь сотые доли процентов массы земной коры.Если учитывать объемы атомов, то рассматриваемая неравномерность станет еще более контрастной.Многие исследователи группировали химические элементы с учетом их кларкового содержания. Так, иногда породообразующими называются 9 наиболее распространенных в литосфере химических элементов: О, Si, Al, Fe, Ca, К, Na, Mg, Ti. На их долю приходится 99,5 % массы земной коры.Элементы с массовыми кларками меньше 1·10-2% часто называют редкими. Однако при таком подходе к редким следует относить более 70% химических элементов, известных в земной коре. Ясна бессмысленность такого названия. Но даже уменьшив еще в 100 раз пороговое содержание (до 1·10-4%), придется считать "редкими" более трети элементов. Совершенно иной смысл в это понятие вкладывал И.И. Гинзбург, относивший к редким элементы, редко (мало) используемые человечеством.
Состав у сред каждый раз разный, но в периодической таблице она распологается между вторником и четвергом)
..я даже не знаю химический состав ни понедельника, ни вторника, а ВЫ тут сразу за среду спрашиваете...
какой среды??той что после вторника , но еще до четверга и в сухую погодку??
кислотный - для жития, щелочной - для сращивания, нейтральный - для смерти
сегодня мониторинг не проводился... кто ж в выходной то работать будет!
2 атома водорода и 1 кислорода. Остальное зависит от среды.Это по солям
понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота ну и воскресенье
понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье)))
Съезди в Чернобыль, там вся таблица Менделеева в среде... 
у каждой среды свой.у воды к примеру он отличается от воздуха.
Примерно таков, как и в воскресенье, только смога побольше.
азот, кислород, углекислый газ, водород и всякие примеси ...
такой же как и в понедельник, вторник и далее по списку
какой среды, окружающей? то -вся таблица Менделеева
Я знаю хим состав пятницы....вернее вечера пятницы)))
Каков химический состав среды?