bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς περνούν τα αέρια μέσω του Aveoli;

Τα αέρια περνούν μέσω των κυψελίδων μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται διάχυση . Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Κλίσεις συγκέντρωσης:

* οξυγόνο (o2): Η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι υψηλότερη στις κυψελίδες (που προέρχεται από τον εισπνεόμενο αέρα) από ό, τι στο αίμα που ρέει μέσα από τα τριχοειδή αγγεία που περιβάλλουν τις κυψελίδες.

* διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλότερη στο αίμα (από τις μεταβολικές διεργασίες του σώματος) από ό, τι στις κυψελίδες.

2. Διάχυση:

* Τα αέρια μετακινούνται φυσικά από περιοχές υψηλής συγκέντρωσης σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης.

* Αυτή η κίνηση εμφανίζεται στα λεπτά τοιχώματα των κυψελίδων και των γύρω τριχοειδών, όπου υπάρχει ένα μόνο στρώμα κυττάρων (που ονομάζεται αναπνευστική μεμβράνη).

* Το οξυγόνο διαχέεται από τις κυψελίδες στο αίμα, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται από το αίμα στις κυψελίδες.

3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση:

* επιφάνεια: Οι κυψελίδες έχουν μια τεράστια επιφάνεια λόγω των πολυάριθμων μικροσκοπικών αερόσακων τους, μεγιστοποιώντας το χώρο για την ανταλλαγή αερίων.

* πάχος της αναπνευστικής μεμβράνης: Η λεπτή μεμβράνη επιτρέπει την αποτελεσματική διάχυση, καθώς τα αέρια δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν μακριά.

* Διαφορές μερικής πίεσης: Η διαφορά στη μερική πίεση κάθε αερίου μεταξύ των κυψελίδων και του αίματος οδηγεί στη διαδικασία διάχυσης.

* Ροή αίματος: Η σταθερή ροή αίματος μέσω των τριχοειδών αγορών βοηθά στη διατήρηση των κλίσεων συγκέντρωσης, εξασφαλίζοντας συνεχή διάχυση.

4. Εκπνοή:

* Μόλις το οξυγόνο έχει απορροφηθεί στο αίμα και το διοξείδιο του άνθρακα έχει μετακινηθεί στις κυψελίδες, ο αέρας που περιέχει το CO2 εκπνέεται.

Συνοπτικά: Η αποτελεσματική ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στις κυψελίδες οδηγείται από τη φυσική κίνηση των αερίων από περιοχές υψηλής συγκέντρωσης σε χαμηλή συγκέντρωση, που διευκολύνεται από τη μεγάλη επιφάνεια, τη λεπτή μεμβράνη και τη σταθερή ροή αίματος. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την παροχή οξυγόνου στα κύτταρα του σώματος και την αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα των αποβλήτων.

Μπορούν τα μικρόβια να τρώνε την ακτινοβολία;

Μπορούν τα μικρόβια να τρώνε την ακτινοβολία;

Οι επιστήμονες έχουν βρει πολλά είδη βακτηρίων και μυκήτων που μπορούν να τρώνε την ακτινοβολία. Αυτά τα μικρόβια μπορούν να χρησιμοποιήσουν ραδιενεργές χημικές ουσίες ως καύσιμα ή ως θρεπτικά συστατικά για το μεταβολισμό τους. Μερικά τέτοια βακτήρια είναι τα είδη Burkholderia fungorum και Geobacter

Μηχανισμός Αντίδρασης Perkin

Μηχανισμός Αντίδρασης Perkin

Μια αντίδραση Perkin παράγει ένα βήτα ακόρεστο αρωματικό οξύ («βήτα ακόρεστο» σημαίνει ότι έχει διπλό δεσμό) , μια ομάδα καρβοξυλικού οξέος με συμπύκνωση αλδόλης μιας ομάδας αρωματικής αλδεΰδης (που σημαίνει ότι έχει -CHO) και έναν ανυδρίτη οξέος παρουσία αλκαλικού άλατος του οξέος, το οποίο δρα ως

Διαφορά μεταξύ πυροσταφυλικού και πυροσταφυλικού οξέος

Διαφορά μεταξύ πυροσταφυλικού και πυροσταφυλικού οξέος

Κύρια διαφορά – Πυροσταφυλικό έναντι πυροσταφυλικού οξέος Οι όροι πυροσταφυλικό και πυροσταφυλικό οξύ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, καθώς το πυροσταφυλικό οξύ είναι η συζευγμένη βάση του πυροσταφυλικού οξέος. Αλλά διαφέρουν μεταξύ τους με πολλούς τρόπους. Οι λειτουργικές ομάδες που υπάρχου