
Воснове наших познаний о Вселенной лежит убежденность, что ею (хотя бы всей ее видимой частью) управляют те же физические законы, которые открыты нами на Земле. Это представление возникло потому, что физики никогда не рассматривали нашу планету в отрыве от остальной Вселенной.
В современной астрономии широко используется спектроскопия, позволяющая изучать космические объекты in situ, то есть непосредственно в их
«среде обитания», бесконтактно и дистанционно. Спектроскопические методы исследования излучений небесных тел применяются и в Обсерватории БГУ, действующей с 1992 г.
Лазерный спектральный анализ является современной разновидностью классического эмиссионного атомного спектрального анализа.
Пожалуйста, оформите подписку для того, чтобы получить доступ к данной статье
Развитие оптической диагностики одновременно протекающих процессов переноса тепла и вещества в Институте тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова (ИТМО) начинается с работ Б.М. Смольского и В.К. Щитникова, проведенных на интерферометре Маха – Цандера ИЗК-454.
Кислород играет ключевую роль в метаболизме клеток и энергетике живого организма. Поддержание нормального аэробного обмена веществ в биотканях дает уникальную возможность сделать эффективнее терапию патологий, связанных с тканевой гипоксией – дефицитом кислорода (O), например ран, ожогов, диабета, пролежней.
Молекулярный кислород (О2) – одна из важнейших частиц на Земле. Подавляющее большинство живых аэробных организмов используют его в процессе клеточного дыхания для получения энергии. Этому служит реакция О? + 4Н+ + 4е– ? 2Н?О (ее стандартный окислительный потенциал составляет +1.23 эВ).
Спектроскопические методы исследования занимают ведущие позиции в химии, биологии, фармацевтике, других областях. Их используют, чтобы определить состав сложных композиций, состояние живых организмов, контролировать качество продукции, изучить строение веществ и т.д.
