bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι παράγει διαλυμένο οξυγόνο;

Το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό παράγεται κυρίως από φωτοσύνθεση . Εδώ είναι μια κατανομή:

* φωτοσύνθεση: Τα φυτά, τα φύκια και μερικά βακτήρια χρησιμοποιούν το φως του ήλιου, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό για να δημιουργήσουν τα δικά τους τρόφιμα (σάκχαρα) και να απελευθερώσουν οξυγόνο ως υποπροϊόν. Αυτή η διαδικασία είναι η κύρια πηγή διαλυμένου οξυγόνου σε υδάτινα περιβάλλοντα.

* Άλλες πηγές: Ενώ η φωτοσύνθεση είναι ο κύριος συνεισφέρων, υπάρχουν άλλες πηγές σε μικρότερες ποσότητες, όπως:

* Ατμοσφαιρική διάχυση: Το οξυγόνο από τον αέρα μπορεί να διαλύεται σε νερό, ειδικά σε περιοχές με υψηλή επιφάνεια (όπως καταρράκτες ή ρεύματα).

* Μηχανικός αερισμός: Οι τεχνητές μέθοδοι όπως τα συστήματα αερισμού ή τα βρύσες μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα οξυγόνου.

Η σημασία του διαλυμένου οξυγόνου:

Το διαλυμένο οξυγόνο είναι ζωτικής σημασίας για την υδρόβια ζωή. Είναι απαραίτητο για:

* Αναπνοή: Τα ψάρια, τα ασπόνδυλα και άλλοι οργανισμοί χρειάζονται διαλυμένο οξυγόνο για να αναπνέουν και να επιβιώσουν.

* αποσύνθεση: Το οξυγόνο χρησιμοποιείται από τα βακτήρια για να διασπάσει την οργανική ύλη, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος.

* Θρεπτικά συστατικά: Το οξυγόνο παίζει ρόλο σε διάφορες χημικές διεργασίες που συμβάλλουν στην κύκληση θρεπτικών ουσιών.

Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου:

* Θερμοκρασία: Το θερμότερο νερό διατηρεί λιγότερο διαλυμένο οξυγόνο.

* αλατότητα: Το αλατισμένο νερό διατηρεί λιγότερο διαλυμένο οξυγόνο.

* Οργανική ύλη: Η αποσύνθεση της οργανικής ύλης μπορεί να καταναλώνει οξυγόνο.

* Ρύπανση: Ορισμένοι ρύποι μπορούν να εξαντλήσουν άμεσα το οξυγόνο ή να δημιουργήσουν συνθήκες που ευνοούν τα βακτήρια που απομακρύνονται από το οξυγόνο.

Η κατανόηση των επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου είναι σημαντική για τη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων και την εξασφάλιση της υγείας της υδρόβιας ζωής.

Δομικά Ισομερή

Δομικά Ισομερή

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε πώς να ορίζετε δομικά ισομερή και πώς διαφέρουν από τα στερεοϊσομερή. Θα μάθετε επίσης πώς να κατηγοριοποιείτε διαφορετικούς τύπους δομικών ισομερών. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Λειτουργικές ομάδες Στερεοϊσομέρεια Διαστερεομερή και εναντιομερ

Τρόπος εύρεσης ατομικής μάζας – Υπολογισμός παραδειγμάτων προβλημάτων ατομικής μάζας

Τρόπος εύρεσης ατομικής μάζας – Υπολογισμός παραδειγμάτων προβλημάτων ατομικής μάζας

Η ατομική μάζα είναι η συνδυασμένη μάζα όλων των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων που αποτελούν ένα άτομο. Τα ηλεκτρόνια έχουν σχεδόν το 1/2000 της μάζας των πρωτονίων και των νετρονίων, επομένως τα ηλεκτρόνια συνήθως αγνοούνται στους υπολογισμούς που αφορούν την ατομική μάζα. Αυτό σημαί

Αιμοσφαιρίνη στη Βιοχημεία

Αιμοσφαιρίνη στη Βιοχημεία

Βασικές έννοιες Σε αυτό το άρθρο μαθαίνουμε για την αιμοσφαιρίνη, μια από τις πιο σημαντικές πρωτεΐνες στα ζώα, συμπεριλαμβανομένης της δομής και της δυναμικής της δέσμευσης οξυγόνου. Αιμοσφαιρίνη και πρωτεΐνες μεταφοράς Στη βιολογία, οι πρωτεΐνες παρέχουν τον πιο συνηθισμένο τρόπο μεταφοράς υλι