602 resultados para Analytica priora (Aristoteles)


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Trägerband: Ms. Praed. 139; Vorbesitzer: Kartause St. Johannes Baptista in Zeelhem; Petrus Dorlandus; Dominikanerkloster Frankfurt am Main

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Trägerband: Inc. qu. 1301 und ein Band mit unbekannter Signatur; Vorbesitzer: Dominikanerkloster Frankfurt am Main

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Trägerband: 'Lambertus de Monte Ph DD 218'; Vorbesitzer: Dominikanerkloster Frankfurt am Main

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Vorbesitzer: Dominikanerkloster Frankfurt am Main

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Trägerband: Inc. oct. 473; 'Homil. cath. 686a'; Vorbesitzer: Dominikanerkloster Frankfurt am Main

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Trägerband: Inc. qu. 1222 Bd. 2,2; Vorbesitzer: Dominikanerkloster Frankfurt am Main

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Trägerband: Inc. qu. 1272; Vorbesitzer: Dominikanerkloster Frankfurt am Main

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Sehen ist für den Menschen eine besonders wichtige Form der Wahrnehmung. Über den Sehsinn nimmt der Mensch ca. 80 Prozent seiner Informationen auf, sodass „etwa ein Viertel des gesamten Gehirns und 60 Prozent der Großhirnrinde, dem Sitz höherer Hirnfunktionen, mit der Analyse der sichtbaren Welt beschäftigt ist“ (Simm, 2011). Sogar auf unsere Sprache hat das Sehen einen großen Einfluss ausgeübt. So bezeichnet man auch nicht visuelle Dinge oder Darbietungen als farblos, wenn diesen „aus unserer Sicht eine bestimmt Qualität fehlt“ (Erb, 1998, S. 1). Die große Bedeutung des Sehsinns erkannte natürlich auch Aristoteles. Er widmete dem Sehen daher einige Gedanken, die überwiegend in de anima (II 7, 418a 26 – 419b 3), aber auch in de sensu (439a 21 bis 447a 11) zu finden sind. Eine besondere Schwierigkeit der Erklärung der visuellen Wahrnehmung besteht darin, dass im Unterschied zum Fühlen, Riechen und Hören unklar ist, welches Medium zur Übertragung der Sehinformationen vom Objekt ins Auge des Betrachters verwendet wird bzw. wie diese Übertragung eventuell auch ohne klar erkennbares Medium funktionieren kann. Das Ziel dieser Arbeit ist es also, Aristoteles´ Auffassung des Sehvorganges und des hierzu benötigten Übertragungsmediums zu analysieren. Hierzu wird zunächst versucht, die teilweise schwer verständlichen und teilweise auch widersprüchlichen Ausführungen Aristoteles´ systematisch aufzuarbeiten und klar und einfach darzustellen. Dabei wird sich diese Arbeit auf das Sehen im physikalischen Sinne beschränken, also darauf wie es gelingen kann, dass Informationen über die reale Welt optisch bis zum Auge gelangen und somit der Wahrnehmung zur Verfügung stehen.

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This review explores the question whether chemometrics methods enhance the performance of electroanalytical methods. Electroanalysis has long benefited from the well-established techniques such as potentiometric titrations, polarography and voltammetry, and the more novel ones such as electronic tongues and noses, which have enlarged the scope of applications. The electroanalytical methods have been improved with the application of chemometrics for simultaneous quantitative prediction of analytes or qualitative resolution of complex overlapping responses. Typical methods include partial least squares (PLS), artificial neural networks (ANNs), and multiple curve resolution methods (MCR-ALS, N-PLS and PARAFAC). This review aims to provide the practising analyst with a broad guide to electroanalytical applications supported by chemometrics. In this context, after a general consideration of the use of a number of electroanalytical techniques with the aid of chemometrics methods, several overviews follow with each one focusing on an important field of application such as food, pharmaceuticals, pesticides and the environment. The growth of chemometrics in conjunction with electronic tongue and nose sensors is highlighted, and this is followed by an overview of the use of chemometrics for the resolution of complicated profiles for qualitative identification of analytes, especially with the use of the MCR-ALS methodology. Finally, the performance of electroanalytical methods is compared with that of some spectrophotometric procedures on the basis of figures-of-merit. This showed that electroanalytical methods can perform as well as the spectrophotometric ones. PLS-1 appears to be the method of practical choice if the %relative prediction error of not, vert, similar±10% is acceptable.

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Synchronous fluorescence spectroscopy (SFS) was applied for the investigation of interactions of the antibiotic, tetracycline (TC), with DNA in the presence of aluminium ions (Al3+). The study was facilitated by the use of the Methylene Blue (MB) dye probe, and the interpretation of the spectral data with the aid of the chemometrics method, parallel factor analysis (PARAFAC). Three-way synchronous fluorescence analysis extracted the important optimum constant wavelength differences, Δλ, and showed that for the TC–Al3+–DNA, TC–Al3+ and MB dye systems, the associated Δλ values were different (Δλ = 80, 75 and 30 nm, respectively). Subsequent PARAFAC analysis demonstrated the extraction of the equilibrium concentration profiles for the TC–Al3+, TC–Al3+–DNA and MB probe systems. This information is unobtainable by conventional means of data interpretation. The results indicated that the MB dye interacted with the TC–Al3+–DNA surface complex, presumably via a reaction intermediate, TC–Al3+–DNA–MB, leading to the displacement of the TC–Al3+ by the incoming MB dye probe.