bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες διαδικασίες χρησιμοποιούν οξυγόνο;

Το οξυγόνο είναι ένα ζωτικό στοιχείο για πολλές διαδικασίες, τόσο σε ζωντανούς οργανισμούς όσο και στο περιβάλλον. Ακολουθεί μια ανάλυση ορισμένων βασικών διαδικασιών που χρησιμοποιούν οξυγόνο:

σε ζωντανούς οργανισμούς (κυτταρική αναπνοή):

* Κυτταρική αναπνοή: Αυτή είναι η κύρια διαδικασία με την οποία οι ζωντανοί οργανισμοί αποκτούν ενέργεια από τα τρόφιμα. Περιλαμβάνει μια σειρά χημικών αντιδράσεων που διασπά τη γλυκόζη (ζάχαρη) παρουσία οξυγόνου για την παραγωγή ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη), το ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων.

* γλυκόλυση: Η αρχική φάση εμφανίζεται στο κυτταρόπλασμα και δεν απαιτεί οξυγόνο. Καταστρέφει τη γλυκόζη σε πυροσταφυλικό.

* κύκλος Krebs (κύκλος κιτρικού οξέος): Αυτό συμβαίνει στα μιτοχόνδρια και απαιτεί οξυγόνο. Εξαρτάται περαιτέρω το πυροσταφυλικό, απελευθερώνοντας CO2 και δημιουργώντας φορείς ηλεκτρονίων (NADH και FADH2).

* Ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς: Αυτό το τελικό στάδιο συμβαίνει επίσης στα μιτοχόνδρια και απαιτεί οξυγόνο. Τα ηλεκτρόνια από το NADH και το FADH2 περνούν κατά μήκος μιας αλυσίδας πρωτεϊνών, απελευθερώνοντας ενέργεια που χρησιμοποιείται για την αντλία πρωτονίων σε όλη τη μιτοχονδριακή μεμβράνη. Αυτή η κλίση πρωτονίων οδηγεί σε σύνθεση ΑΤΡ.

Άλλες βιολογικές διαδικασίες:

* Μεταβολισμός: Το οξυγόνο παίζει ρόλο σε διάφορες μεταβολικές οδούς, συμπεριλαμβανομένης της διάσπασης των λιπών και των πρωτεϊνών.

* Ανάπτυξη και ανάπτυξη: Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη, την επισκευή και την ανάπτυξη των κυττάρων.

* ανοσοποιητικό σύστημα: Το οξυγόνο είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των ανοσοποιητικών κυττάρων, όπως τα λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις.

* Νευρικό σύστημα: Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά ο εγκέφαλος και για τη μετάδοση των νευρικών παρορμήσεων.

* Λειτουργία μυών: Οι μύες απαιτούν οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης δραστηριότητας.

Περιβαλλοντικές διαδικασίες:

* καύση: Αυτή είναι η διαδικασία καύσης καυσίμων όπως το ξύλο, το λάδι και το αέριο, η απελευθέρωση ενέργειας με τη μορφή θερμότητας και φωτός. Απαιτεί οξυγόνο.

* διάβρωση: Το οξυγόνο συμβάλλει στη σκουριά των μετάλλων όπως το σίδερο.

* Σχηματισμός όζοντος: Το οξυγόνο είναι ένα συστατικό του στρώματος του όζοντος, το οποίο μας προστατεύει από επιβλαβές υπεριώδη ακτινοβολία από τον ήλιο.

* επεξεργασία νερού: Το οξυγόνο χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού για την απομάκρυνση των μολυσματικών ουσιών όπως το σίδηρο και το μαγγάνιο.

Βιομηχανικές διαδικασίες:

* συγκόλληση: Το οξυγόνο χρησιμοποιείται στις διαδικασίες συγκόλλησης για την επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών για τη τήξη των μετάλλων.

* χάλυβα: Το οξυγόνο χρησιμοποιείται στην παραγωγή χάλυβα για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών από το τετηγμένο σίδηρο.

* Καύσιμο πυραύλων: Το υγρό οξυγόνο χρησιμοποιείται ως οξειδωτής σε καύσιμα πυραύλων.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα των πολλών διεργασιών που βασίζονται στο οξυγόνο. Η σημασία του στη διατήρηση της ζωής και στην τροφοδοσία διαφόρων διαδικασιών καθιστά ένα απαραίτητο στοιχείο.

Διαφορά μεταξύ σαπωνοποίησης και εξουδετέρωσης

Διαφορά μεταξύ σαπωνοποίησης και εξουδετέρωσης

Κύρια διαφορά – Σαπωνοποίηση έναντι Εξουδετέρωσης Η σαπωνοποίηση και η εξουδετέρωση είναι πολύ σημαντικές χημικές αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα. Η σαπωνοποίηση είναι γενικά ο σχηματισμός σαπουνιού με τη μορφή εναιωρήματος. Αυτό συμβαίνει λόγω τη

Τύπος και ορισμός ποσοστιαίας απόδοσης

Τύπος και ορισμός ποσοστιαίας απόδοσης

Στη χημεία, ποσοστό απόδοσης είναι μια σύγκριση της πραγματικής απόδοσης με τη θεωρητική απόδοση, εκφρασμένη ως ποσοστό. Ακολουθεί μια ματιά στον τύπο της ποσοστιαίας απόδοσης, στον τρόπο υπολογισμού του και γιατί μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από 100%. Τύπος ποσοστιαίας απόδοσης Ο τύπος π

Ομοιοπολικές ενώσεις – Παραδείγματα και ιδιότητες

Ομοιοπολικές ενώσεις – Παραδείγματα και ιδιότητες

Οι ομοιοπολικές ενώσεις ή οι μοριακές ενώσεις είναι χημικές ενώσεις που αποτελούνται από στοιχεία που συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς. Ομοιοπολικοί δεσμοί σχηματίζονται μόνο μεταξύ μη μεταλλικών στοιχείων επειδή αυτά τα στοιχεία έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες τιμές ηλεκτραρνητικότητας. Ακολουθούν π