960 resultados para Ros Enzymes
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-- ch. 3. Vit︠s︡e-kant︠s︡lery
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"Notitia literaria editionum Diodori Siculi": v. 1, p. CLX-CLXXI.
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Includes bibliographical references.
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Bibliography: p. 273-350.
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El cultivo de arándano en Argentina, prácticamente desconocido dos décadas atrás, se desarrolla incipientemente durante la década del noventa y experimenta un acelerado crecimiento tras la salida de la convertibilidad y la devaluación de la moneda en 2002. Actualmente, la superficie implantada alcanza las 4200 hectáreas, la mitad de las cuales, aproximadamente, se concentra en la provincia de Entre Ríos, principalmente en la localidad de Concordia. Se trata de una producción con altos requerimientos de mano de obra transitoria, especialmente para el período de cosecha, que se realiza manualmente y se extiende a lo largo de apenas dos meses. Nuestro interés se centra en analizar las condiciones laborales y de vida de los obreros cosecheros del arándano en la localidad de Concordia. Como primera aproximación a la temática, la presente ponencia tiene por objetivo realizar un estado de la cuestión, examinando las características del mercado de trabajo conformado alrededor de esta producción
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A finite difference method for simulating voltammograms of electrochemically driven enzyme catalysis is presented. The method enables any enzyme mechanism to be simulated. The finite difference equations can be represented as a matrix equation containing a nonlinear sparse matrix. This equation has been solved using the software package Mathematica. Our focus is on the use of cyclic voltammetry since this is the most commonly employed electrochemical method used to elucidate mechanisms. The use of cyclic voltammetry to obtain data from systems obeying Michaelis-Menten kinetics is discussed, and we then verify our observations on the Michaelis-Menten system using the finite difference simulation. Finally, we demonstrate how the method can be used to obtain mechanistic information on a real redox enzyme system, the complex bacterial molybdoenzyme xanthine dehydrogenase.