БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

ТУРБОХОД, судно, приводимое в движение паровой или газовой турбиной.
УБИЙСТВО, в уголовном праве преступление.
УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК, язык узбеков.
УПСАЛА (Uppsala), город в Швеции.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, образование грамматич. форм слова.
ФОТОТАКСИС (от фото... и греч. taxis - расположение).
ФУРКАЦИЯ (от позднелат. furcatus-разделённый).
ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ ЧИСЛА, см. Дробная и целая части числа.
"ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ", ежемесячный литературно-критич. и теоретич. иллюстрированный журнал.
ЭЙРИ ФУНКЦИИ, функции Ai(z) и Bi(z).


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

8695912921652249431отд. дождевые паводки. Ср. расход воды близ устья 319 м3 /сек, максимальный - до 6000 м3/сек. Судоходна ниже оз. Лаго-Маджоре (частично по искусственному каналу). Связана каналом с г. Милан. В басс. Т.- ГЭС, на Т.- гг. Беллинцо-на (Швейцария), Павия (Италия).



ТИШБЕЙН (Tischbein), семья немецких художников, работавших в 18-19 вв. Август (Иоганн Фридрих Август) Т. (9.3.1750, Маастрихт, Голландия,- 21.6.1812, Гейдельберг), живописец-портретист, представитель классицизма. Учился у своего дяди, Иоганна Генриха Т. Работал во мн. городах Германии, во Франции (1772-77), Голландии, Италии (1777-80). В 1806-08 посетил Петербург, где исполнил ряд придворных портретов. Лучшие произв. Т. отличаются строгостью композиции и вместе с тем (под влиянием сентиментализма) интимностью образов и мягкостью цветовой гаммы (автопортрет, 1782, Рейкс-мюсеум, Амстердам). Вильгельм (Иоганн Генрих Вильгельм) Т. (15.2. 1751, Хайна, Гессен,-26.6.1829, Эйтин, Шлезвиг-Гольштейн), прозванный за дружбу с И. В. Гёте " Гёте-Тишбейн ", двоюродный брат Августа. Учился также у Иоганна Генриха Т. Жил и работал в Италии (1779-99), Касселе (1799- 1800) и Гамбурге (1801-08). Первоначально классицист, на рубеже 18-19 вв. Вильгельм Т. сблизился с романтиками, восприняв от них идею нац. возрождения Германии. Писал историч. полотна ("Конрадин Швабский перед казнью", 1784, Музей замка, Гота), портреты, идиллич. пейзажи.

Соч. Вильгельма Т.: Aus meinem Leben, Bd 1 - 2, Braunschweig, 1861 (neue Aufl., В., 1956).

Лит.: Sorrensen W., Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Sein Leben und seine Kunst, Stuttg., 1910; Stо11 A., Der Maler Joh. Friedrich August Tischbein und seine Familie, Stuttg., 1923.



ТИЩЕНКО Борис Иванович (р. 23.3. 1939, Ленинград), советский композитор. Окончил Ленингр. консерваторию (1962) по классу композиции у Д. Д. Шостаковича, у него же аспирантуру (1965). Т.- автор 4 симфоний (1961-74) и Sinfonia Robusta (1970), балетов "Двенадцать" по А. А. Блоку (1964, Ленингр. театр оперы и балета), "Ярославна" по "Слову о полку Игореве" (1974, Ленингр. Малый театр оперы и балета), триады муз. спектаклей на сюжеты К. И. Чуковского: балета "Муха-цокотуха", оперы "Краденое солнце", оперетты "Тараканище" (1968). Т. принадлежат "Реквием" (слова А. А. Ахматовой, 1966), концерты для инструментов с оркестром, в т. ч. для фп. (1962), для скрипки (1958), 2 для виолончели (1963, 1969), для флейты и фп. (1972), мн. камерно-инструм., камерно-вокальных сочинений, музыка к драматич. спектаклям и кинофильмам. Т. тяготеет к произв. крупных форм, к воплощению сложных идейно-образных концепций. В ряде сочинений Т. продолжена эпич. традиция рус. музыки.

М. Г. Бялик.



ТИЩЕНКО Вячеслав Евгеньевич [7(19).8.1861, Петербург,-25.2.1941, Ленинград], советский химик, акад. АН СССР (1935; чл.-корр. 1928). По окончании (1884) Петерб. ун-та там же был ассистентом Д. И. Менделеева; с 1891 читал курсы по различным разделам технич. и аналитич. химии в Петерб. (затем Ленингр.) ун-те; с 1934 директорНИИ при ЛГУ. Осн. Труды посвящены исследованию состава скипидаров, живицы, кубовой смолы, пихтового бальзама, белого ацетонового масла; предложил пром. способ синтеза камфоры из скипидара. Разработал (кон. 1890-х гг.) рецептуру нового стекла для химико-лабораторной посуды , сохранившую своё значение до настоящего времени; предложил новый тип склянок для промывания и осушки газов ("склянки Тищенко"). Открыл Тищенко реакцию (в докторской диссертации "О действии алкоголятов алюминия на альдегиды", которую защитил в 1906). Под его рук. в 1914-18 были разработаны технология получения иода из морских водорослей и способы получения ряда химически чистых реактивов; совместно с сотрудниками предложил метод изготовления краски для фарфора ("жидкое золото") и др. веществ. Гос. пр. СССР (1941).

Соч.: Сборник избранных трудов, Л., 1934.

Лит.: Окатов А. П., Памяти В. Е. Тищенко, "Журнал общей химии", 1948, т. 18, в. 1 (имеется список трудов Т.),


ТИЩЕНКО РЕАКЦИЯ, диспропорционирование альдегидов с образованием сложных эфиров под действием алкоголя-тов алюминия:
[2601-3.jpg]

Т. р. используется для пром. и лабораторного синтеза сложных эфиров; открыта В. Е. Тищенко в 1906.


ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ, жидкость, содержащаяся в межклеточных и околоклеточных пространствах тканей и органов животных и человека. Т. ж. соприкасается со всеми тканевыми элементами и является наряду с кровью и лимфой внутренней средой организма.
[2601-4.jpg]

Из Т. ж. клетки поглощают необходимые питат. вещества и выводят в неё продукты обмена. Химич. состав, физич. и биологич. свойства Т. ж. специфичны для отд. органов и соответствуют их морфологич. и функциональным особенностям. Т. ж. близка к плазме крови, но содержит меньше белка (ок. 1,5 г на 100 мл), другое кол-во электролитов, ферментов, продуктов обмена (метаболитов). Состав и свойства Т. ж. отличаются определ. постоянством (см. Гомеостаз), что предохраняет клетки органов и тканей от воздействий, связанных с изменениями состава крови. Проникновение в Т. ж. из крови веществ, необходимых для питания тканей, и удаление из неё метаболитов осуществляются через гисто-гематические барьеры. Оттекая от органов в лим-фатич. сосуды, Т. ж. превращается в лимфу. Объём Т. ж. у кролика равен 23-25% массы тела, у человека - 23-29% (в среднем 26,5%). К Т. ж. мн. авторы относят спинномозговую жидкость, жидкость передней камеры глаза, сердечной сумки, плевральной полости и др.


ТКАНЕВАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ, гистонесовместимость, невозможность совместного существования клеток и тканей, принадлежащих генетически различным особям и различающихся антигенами. Благодаря существующему в природе генетич. разнообразию клетки и ткани любых двух особей различаются по множеству антигенов тканевой совместимости (наз. также антигенами гисто-совместимости, трансплантационными антигенами, изо- или аллоантигенами). В эволюционном ряду Т. н., основанная на иммунология, реакциях, встречается впервые у низших позвоночных- миног и миксин. [В примитивной форме в виде разнообразных биохимия, реакций, направленных на поддержание постоянства внутр. среды (гомеостаза), "несовместимость" генетически разнородных организмов наблюдается даже у одноклеточных.] Все позвоночные животные имеют развитую систему иммунология, распознавания и устранения чужеродных антигенов. При пересадке органа или ткани (трансплантации) через короткий срок после приживления происходит отторжение трансплантата, повреждаемого лимфоцитами и цитотоксич. антителами организма-хозяина (реципиента). Если иммунная система реципиента повреждена специальными препаратами - иммуно-депрессантами, то лимфоциты донора, содержащиеся в трансплантате (напр., в пересаживаемом костном мозге), атакуют и повреждают ткани хозяина. Явление Т. н. можно наблюдать в условиях эксперимента вне организма, напр. лимфоциты, полученные от разных людей, при совместном культивировании взаимно активируют друг друга к превращению в лимфобласты и к делению.

У человека судьба трансплантата определяется различиями по З осн. системам аллоантигенов: антигенам групп крови АВО, групповым антигенам Р и лейкоцитарным антигенам HL-A (первые буквы англ. human leucocyte antigen - лейкоцитарные антигены человека). Чем меньше антигенные различия между донором и реципиентом по этим системам, тем легче добиться длит. приживления трансплантата и иммунологич. толерантности. Наибольшие трудности подбора совместимых органов и тканей связаны с системой HL-A, включающей не менее 60 разных аллоантигенов. Аллоантигены HL-A представляют собой гликопротеиды (мол. масса св. 200 000), встроенные в мембраны всех клеток организма и находящиеся в растворённом виде в плазме крови. Молекула аллоантигена образована 2 полипептидными цепями, к-рые связаны с углеводной частью; аллоантигены различаются только аминокислотной последовательностью длинной полипеп-тидной цепи (мол. масса ок. 30 000). Короткая полипептидная цепь (мол. масса ок. 10 000), сходная у разных аллоантигенов, представляет собой молекулу[2601-5.jpg] -микроглобулина, к-рый встречается в плазме и в свободном виде (аминокислотная последовательность [2601-6.jpg]-микроглобулина повторяет последовательности постоянных участков лёгкой и тяжёлой цепей иммуноглобулинов). Многокомпо-нентность системы HL-A приводит к тому, что даже прямые родственники (кроме однояйцевых близнецов) могут различаться по набору аллоантигенов. Уже известно св. 9 тыс. различных таких наборов. Биологич. значение различий по системам гистосовместимости ещё полностью не выяснено.

Полагают, что столь сложная система поверхностных клеточных антигенов в сочетании с чрезвычайно чувствительной реакцией иммунной системы на чужеродные аллоантигены служит механизмом устранения злокачественных клеток собственного организма, появляющихся в результате мутации. По мнению австрал. иммунолога Ф. Бёрнета, не будь этого механизма защиты, рак превратился бы в инфекционное заболевание, передающееся от человека к человеку. Аллоантигенные различия между супругами, между сперматозоидом и яйцеклеткой, между