biofizyka23

 0    83 フィッシュ    eciunia199210
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
zwiazki wysokoenergetyczne
学び始める
mają wiązania bogate w energię, które przy hydrolizie wyzwalają więcej niŜ 25 kJ/mol (1 kcal = 4,19 kJ).
teoria chemiostmotyczna
学び始める
podstawowa teoria → bioenergetyki, sformułowana w 1961 przez P. Mitchella, głosząca, Ŝe jedynym pośrednikiem w procesie przekształcania energii w komórkach organizmów jest siła protonomotoryczna będąca sumą gradientu pH, czyli róŜnicy stęŜenia jonów H+ i potencjału błonowego, tzn. potencjału ładunków elektrycznych utworzonego w poprzek błony
cechy negentropii
学び始める
- Wartość negentropii rośnie ze wzrostem liczby moŜliwych stanów, oraz ze zwiększeniem nieprzewidywalności stanu aktualnego (czyli jest najwyŜsza, jeśli kaŜdy z moŜliwych stanów ma takie samo prawdopodobieństwo). - Negentropia wielu niezaleŜnych zbiorów stanów jest równa sumie ich pojedynczych negentropii - Negentropia informacji niezmiennej (występuje jeden stan, nie zmienia się) wynosi 0
redundacja
学び始める
nadmiar informacji
entropia względna
学び始める
stosunek entropii danej wiadomości do entropii maksymalnej
regulacja
学び始める
szczególny przypadek sterowania, który występuje, jeśli układ sterujący i steriwany (regulowany) są sprzęŜone zwrotnie. Wtedy układ regulowany informuje sterujący o wynikach regulacji(sterowania).
równanie Shannona
学び始める
I = KInP
Ee- energia elektronowa
学び始める
związana z poziomami energetycznymi elektronów cząsteczki
Eo- energia oscylacyjna
学び始める
związana z ruchami drgającymi atomów wchodzących w skład cząsteczki
Er- energia rotacyjna
学び始める
związana z ruchem obrotowym cząsteczki
przejście elektronów między poziomami oscylacyjnymi
学び始める
0,05 – 0,2 eV
przejście między poziomami rotacyjnymi
学び始める
0,001 – 0,01 eV
Jeśli ΔEe = 0 to widmo
学び始める
ma tylko pasmo oscylacyjno- rotacyjne
widmo adsorbcyjne
学び始める
graficzny zapis zmian wartości adsorbcji w zależności od długości fal- liczb falowych. powstaje podczas przechodzenie promieniowania elektromagnetycznego przez ośrodek adsorbujący promieniowanie. związane jest ze zmianami energii elektronowej, oscylacyjnej i rotacyjnej. obszar widma- pasma
liniowe widmo adsorbcyjne
学び始める
obszarem widma są pasma o strukturze linowej lub ciągłej, oddzielne linie widmowe (typowe dla
widmo emisyjne
学び始める
dostarczamy energii i pobudzamy atom do świecenia
widma adsorbcyjne
学び始める
powstaje przy przejściu światła białego przez daną substancję. Typowym widmem absorbcyjnym jest widmo słoneczne - czarne kreski oznaczają, Ŝe dana długość fali została zaabsorbowana, czyli występuje pierwiastek absorbujący ją
widma ciągłe
学び始める
jedna barwa przechodzi w drugą bez wyraźnej granicy (morphing)
widmo liniowe
学び始める
barwne prąŜki na ciemnym tle (dla atomów w stanie gazowym).
widmo pasmowe
学び始める
dla cieczy i zw. chemicznych.
do badania widma służy
学び始める
spektrometr.
1=1
学び始める
seria Lymana (leży w nadfiolecie)
1=2
学び始める
seria Balmera (jedyna seria widzialna
1=3
学び始める
seria Pascheda
1=4
学び始める
seria Phunda
1=5
学び始める
seria Humpreysa
W podczerwieni leżą
学び始める
seria Pascheda, Phunda, Humpreysa
badanie widm pasmowych
学び始める
spektoskopia molekularna
widma rotacyjne pozwalają
学び始める
określić momenty bezwładności cząsteczek, a więc i odległości między atomami.
przejścia oscylacyjne zachodzą
学び始める
gdy ruch jąder w cząsteczce wywołuje zmianę momentu dipolowego
N-atomowa cząsteczka liniowa wykonuje
学び始める
3 N-5 drgań
N-atomowa cząstka nieliniowa wykonuje
学び始める
3 N-6 drgań
rezonans Fermiego
学び始める
Zaburzenie poziomów, wywołane rezonansem między dwoma drganiami podstawowymi lub podstawowym i nadtonem, daje w widmie zamiast jednego dwa oddzielne pasma. Charakterystyczne walencyjne częstości wiązań mogą występować tylko wtedy, gdy dana grupa atomów - zwana grupą funkcyjną jest wystarczająco odizolowana od reszty cząsteczki (w rzeczywistości występują zawsze oddziaływania między atomem a pozostałymi elementami cząsteczki). Częstości te zmieniają się nieznacznie, gdy taka grupa funkcyjna znajd
promieniowanie charakterystyczne
学び始める
to zwyczajowa nazwa linii widmowych atomów pierwiastków, powstających w wyniku wybicia elektronu z dolnych powłok elektronowych i przejścia elektronów "w dół". Związane jest to z tym, Ŝe gdy nastąpi wybicie elektronu z niskiej powłoki (np. K, lub L) następuje wzbudzenie atomu (atom bez elektronu z powłoki K ma większą energię niŜ z), które po pewnym czasie zanika w wyniku kaskadowego przejścia elektronów na niŜsze powłoki (efekt Augera)
Zasada Franca-Conndona
学び始める
najszybsze prawdopodobne przejścia to takie przy których odległości między jądrami cząsteczek nie ulegają zmianie (przejścia pionowe)
fluorescencja
学び始める
zachodzi, gdy elektron przechodzi bezpośrednio ze stanu wzbudzonego do stanu o niŜszej energii
fosforescencja
学び始める
charakteryzuje się złoŜonością zjawiska. Wzbudzony atom lub cząsteczka nim przejdzie do stanu podstawowego znajduje się w stanie metatrwałym (o czasie Ŝycia > 10-8s). czas wygaszania trwa dłużej niż przy fluorescencji
reguła stokesa
学び始める
długość fali λ p światła pobudzającego ciało do świecenia powinna być mniejsza od λ e światła luminescencji
model Nementhy
学び始める
W modelu tym przyjmuje się, Ŝe woda składa się z obszarów cluster, w których cząsteczki powiązane są wiązaniami wodorowymi, przestrzeń między nimi wypełniona jest nie powiązanymi wodorowo cząsteczkami wody. - w temp. 0o chmura ma zawierać 90, a w temp. 10o 57 cząstek wody (70% cząstek powiązanych wodorowo). Teoria ta tłumaczy zmiany objętościowe wody w zaleŜności od temperatury (objętość właściwa w stanie stałym o 10% większa niŜ w stanie ciekłym – najmniejsza obj. i największa gęstość w temp. 4
przewodnictwo równoważnikowe
学び始める
Jest to przewodnictwo wła centymetrowej warstewki roztworu zawierającej 1 gramoważnik substancji
stała dielektryczna
学び始める
określa zdolność osłabienia pola elektrycznego, przez ośrodek, przez który to pole zostaje przepuszczone. Dla danego ośrodka moŜna ją wyliczyć porównując natęŜenie pola elektrycznego między dwiema okładkami kondensatora w momencie, gdy pomiędzy tymi okładkami jest próŜnia oraz wtedy, gdy przestrzeń ta jest wypełniona substancją, dla której stałą dielektryczną mierzymy.
współczynnik lepkości bezwzględnej
学び始める
równy liczbowo sile potrzebnej do podtrzymania ruchu warstw cieczy o przepływie laminarnym; jest to stosunek napręŜenia stycznego do szybkości ścinania
przepływem cieczy w naczyniach rządzi
学び始める
prawo Poiseuille’a
w naczyniach sztywnych
学び始める
R jest stały w związku z tym natęŜenie przepływu zaleŜy tylko od róŜnicy ciśnień na końcach naczynia.
ucho zewnętrzne
学び始める
Jest komorą o częstotliwości rezonansowej ok. 2,5 kHz, która wzmacnia dźwięki o ω w zakresie 2–5 kHz do 15–20 dB (największe wzmocnienie – o ok. 20 dB przypada na częstotliwość dźwięku wynoszącą ok. 3000 Hz). · Jego najniŜszy próg czułości przypada na długości fal równe czterem długościom kanału słuchowego, czyli dla dźwięków o częstotliwości:
ultradzwięki
学び始める
to fale mechaniczne, których dolna granica częstotliwości drgań wynosi ok. 16 – 20 kHz dla człowieka
zjawisko pizoelektryczne
学び始める
polega na powstawaniu pola elektrycznego pod wpływem napręŜeń mechanicznych, przy poddawaniu kryształu, np. kwarcu działaniu sił ściskających lub rozciągających. Gdy kryształ poddany zostanie odpowiednio skierowanej sile na powierzchni tych kryształów pojawiają się ładunki elektryczne. Odwrotny efekt piezoelektryczny polega na powstawaniu napręŜeń kryształu w takt przyłoŜonego zmiennego napięcia o częstotliwości f. Przy częstotliwościach rezonansowych drgania charakteryzujące się wysoką amplitud
zjawisko magnetostatyki
学び始める
Zjawisko magnetostrykcji polega na odkształceniu (skróceniu lub wydłuŜeniu) ferromagnetyka umieszczonego w zmiennym polu magnetycznym. Ferromagnetyk, w kształcie pręta składający się z rdzenia z nawiniętą cewką, przez którą płynie prąd pod wpływem zmiennego pola magnetycznego związanego z przepływem prądy sinusoidalnego wykonuje drgania podłuŜne z częstością dwukrotnie większą od częstości płynącego prądu. Drgania przenoszone są na cząsteczki powietrza i przyczyniają się do powstania ultradźwięk
infradżwieki
学び始める
charakteryzują się częstotliwością poniŜej 20 Hz. Modulowane są podczas burzy, zjawisk tektonicznych, przed erupcją wulkanów, ale takŜe przez transport lotniczy, kolejowy oraz drogowy. Organizm ludzki nie posiada receptorów wraŜliwych na infradźwięki
mechanoreceptory
学び始める
to drgania o małej częstotliwości odbierane przez mechanoreceptory, z którymi człowiek ma do czynienia w środkach transportu lub w obecności urządzeń AGD i RTV.
kod amplitud
学び始める
amplitudy iglic powstałego potencjału w czasie zaleŜą proporcjonalnie od siły bodźca zewnętrznego – im silniejszy bodziec tym wyŜsza amplituda iglicy (ogromna redundancja, podatność na błędy, nie występuje u organizmów Ŝywych).
kod dwójkowy
学び始める
amplitudy iglic powstałego potencjału są stałe, jednak ilość iglic w czasie zaleŜy od rodzaju bodźca zewnętrznego (wytłumienie lub nadmiar iglic przynosi ten sam efekt, nie występuje u organizmów Ŝywych).
kod przedziałów
学び始める
amplitudy iglic powstałego potencjału są stałe, jednak odstępy między iglicami w czasie zaleŜą od siły bodźca zewnętrznego – im słabszy bodziec tym większa odległość między iglicami (nie występuje u organizmów Ŝywych).
kod częstości
学び始める
amplitudy iglic powstałego potencjału są stałe jednak ich liczba w jednostce czasu zmienia się w zaleŜności od siły bodźca zewnętrznego (najbardziej odporny na szumy, występuje u organizmów Ŝywych).
analogowe przetwarzanie informacji
学び始める
przebiega w myśl zasady „wszystko albo nic”, bodźce zewnętrzne w obrębie struktur komórkowych powodują wzrost stęŜenia niektórych związków, np. cAMP, Ca2, NO. Gdy te związki zostaną uwolnione następuje np. aktywacja kinaz lub przekazywanie bodźców w obrębie synapsy
cyfrowe przetwarzanie informacji
学び始める
sygnał po przekroczeniu wartości progowej generuje serię następnych sygnałów. Impuls biopotencjalny w błonie neuronu powoduje falę depolaryzacji wzdłuŜ aksonu
cyfrowo- analogowe przetwarzanie informacji
学び始める
wartość potencjału generującego receptora jest wprost proporcjonalna do logarytmu siły działającego bodźca. W taki sposób przekazywana jest informacja o sile bodźca w ciałkach blaszkowatych (receptorach bólu).
Rozpoznanie cząsteczkowe zachodzi pomiędzy
学び始める
ligandem a kieszenią łączącą receptora
typy drgań oscylacyjnych
学び始める
· Drgania symetryczne (normalne) i asymetryczne · Drgania w płaszczyźnie cząsteczki i poza płaszczyzną cząsteczki · Drgania rozciągające (walencyjne) i zginające (deformujące)
zjawisko Fermiego
学び始める
rezonans między dwoma drganiami podstawowymi lub podstawowym i nadtonem daje zamiast jednego – dwa oddzielne pasma
widmo oscylacyjne
学び始める
· dostarcza informacji na temat poziomów energetycznych cząsteczek oraz charakteru ich orbitali molekularnych, · umoŜliwia rozpoznanie niektórych grup atomów po charakterystycznych dla nich oscylacjach, · pozwala analizować skład gazów oddechowych, określać skład powietrza w danej przestrzeni, · umoŜliwia wykrywanie nowotworów na podstawie badania steroidów w moczu, · badania widma w podczerwieni przyczyniły się do poznania struktury penicyliny
Siłą napędową procesów spontanicznych zachodzących w organizmach Ŝywych jest
学び始める
energia oddziaływań cząsteczek wody
ruchy rotacyjne izotopowe
学び始める
dotyczą małych, kulistych, hydrofobowych cząsteczek włączonych do dwuwarstwy lipidowej, ruch nie posiada wyróŜnionej osi ruchu w przestrzeni 3D,
ruchy rotacyjne anizotropowe
学び始める
dotyczą małych, podłuŜnych cząsteczek włączonych do dwuwarstwy lipidowej, ruch odbywa się wahadłowo po płaszczyźnie stoŜka, którego wysokość jest prostopadła do płaszczyzny dwuwarstwy lipidowej.
ruchy translacyjne lateralne
学び始める
ruch odbywa się w płaszczyźnie dwuwarstwy lipidowej, związany jest z dyfuzją białek i lipidów w błonach komórkowych; dokonując fuzji komórek moŜna stwierdzić, Ŝe dyfuzja lipidów w nowo powstałej komórce zachodzi szybciej niŜ dyfuzja białek w tejŜe komórce
ruchy translacyjne transwestalne
学び始める
ruch związany jest z dyfuzją lipidów w błonach komórkowych, w ich wyniku cząsteczka lipidu zmienia swoje miejsce połoŜenia w obrębie jednej z warstw dwuwarstwy lipidowej (dyfuzja boczna – szybka) lub zmienia swoje miejsce połoŜenia z obrębu jednej z warstw na obręb drugiej warstwy dwuwarstwy lipidowej (dyfuzja poprzeczna – powolna, tzw. flip – flop).
przenośniki antybiotykowe
学び始める
· walinomycyna · eniatyna · nonaktyna · nigerycyna
kanały antybiotykowe
学び始める
· gramicydyna · alametycyna · monazomycyna · nystatyna
transport za pomocą pęcherzyków klatrynowych
学び始める
jest moŜliwy dzięki obecności na zewnętrznej stronie błony komórkowej receptorów wraŜliwych na obecność cząsteczek substancji, z którymi mogą utworzyć kompleks. Gdy cząsteczki substancji spowinowaconej z receptorem zostaną rozpoznane przez ten receptor i utworzą kompleks, po wewnętrznej stronie błony komórkowej gromadzą się cząsteczki klatryny. Cząsteczki klatryny łączą się ze sobą tworząc strukturę pęcherzykowatą i wpuklają błonę komórkową do środka komórki wraz ze znajdującymi się na jej zewnę
transport za pomoca pęcherzyków kaweolinowych
学び始める
jest moŜliwy dzięki obecności w błonie dwuwarstwy lipidowej bogatej w cholesterol i sfingolipidy, w której zanurzone są receptory zdolne do utworzenia kompleksu z odpowiednim białkiem. Po wewnętrznej stronie dwuwarstwy lipidowej zlokalizowane są wzajemnie ze sobą połączone dimery kaweoliny, które tworzą mocną sieć. W momencie połączenia receptorów z białkami sieć zaczyna zaciskać się wokół pęcherzyka i zostaje on odseparowany od błony komórkowej. Białka są transportowane do miejsca docelowego. P
implikacja
学び始める
komórka B zostanie pobudzona wówczas, gdy została pobudzona komórka A bezpośrednio z nią połączona
implikacja z alternatywą
学び始める
komórka C zostanie pobudzona, gdy zostanie pobudzona jedna z komórek A lub B bezpośrednio z nią połączonych
implikacja z koniunkcją
学び始める
komórka C zostanie pobudzona, gdy zostaną pobudzone obie komórki A i B bezpośrednio z nią połączone
implikacja z koniunkcją i negacją
学び始める
komórka C zostanie pobudzona, gdy zostanie pobudzona komórka A bezpośrednio z nią połączona i nie zostanie pobudzona komórka B, połączona z komórką A za pomocą komórki inhibitorowej In
podłożem pamięci krótkotrwałej
学び始める
są impulsy elektryczne krąŜące po obwodach zamkniętych składających się z komórek nerwowych. Impuls dochodzący z zewnątrz do pętli składającej się z neuronów od czasu do czasu dochodzi do neuronu, który aktywowany jest dodatkowo zewnętrznym impulsem.
na ucho środkowe składa się
学び始める
· młoteczek, który przyczepiony jest swoją rękojeścią do błony bębenkowej, · kowadełko, · strzemiączko, które zamyka okienko owalne ślimaka ucha wewnętrznego
elektroosmoza- endoosmoza
学び始める
Jest to zjawisko elektrokinetyczne, polegające na przepływie cieczy przez przegrodę porowatą pod wpływem przyłożonego napięcia do elektrod, zanurzonych w roztworze po obu stronach przegrod
elektroforeza
学び始める
Polega na ruchu naładowanych cząstek fazy rozproszonej względem nieruchomego ośrodka dyspersyjnego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Gdy cząstki koloidalne naładowane są dodatnio, wędrują do katody (kataforeza), a naładowanie ujemnie -- do anody (anaforeza).
potencjał przepływu
学び始める
jest zjawiskiem odwrotnym do elektroosmozy. Gdy. wymuszony zostanie, siłą nieelektryczną, ruch cieczy przez przegrodę porowatą (lub kapilarną), to po obu jej stronach powstaje różnica potencjałów, zwana potencjałem przepływu i jest ona proporcjonalna do prędkości cieczy
efekt Dorna= potencjał sedymentacji
学び始める
Jest to zjawisko odwrotne do elektroforezy, tzn. gdy cząstki koloidalne opadają pod wpływem ciężkości lub podczas, wirowania, to między końcami kolumny czy probówki powstaje różnica potencjałów.
markery elekrtoforezy
学び始める
· błękit bromofenolowy (BP) · cyjanol ksylenowy (XC) · oranż G
otrzymywanie błony o powierzchni sferycznej
学び始める
Na końcu cienkiej igły połączonej ze strzykawką umieszcza się kroplę r-u lipidów w niepolarnym, lotnym rozpuszczalniku a następnie przez powolne wyciskanie r-ru wodnego ze strzykawki uzyskuje się błonę
błony niesymetryczne
学び始める
złoŜenie 2 błon lipidowych utworzonych na pow. wody, dokonuje się tego przez zanurzenie przegrody z otworem w fazę wodną; obie błony powierzchniowe odkładają się na ściankach przegrody zlepiając się ze sobą na pow. otworu.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。