bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η λειτουργία του μορίου;

Δεν είναι απολύτως ακριβές να πούμε ότι ένα μόριο έχει μια λειτουργία * με τον ίδιο τρόπο που κάνει μια μηχανή ή ένας ζωντανός οργανισμός. Τα μόρια είναι τα δομικά στοιχεία της ύλης και η "λειτουργία" τους καθορίζεται από τη δομή τους και τις αλληλεπιδράσεις που μπορούν να έχουν με άλλα μόρια.

Ακολουθεί μια ανάλυση για το πώς να σκεφτείτε τη "λειτουργία" ενός μορίου:

1. Δομή και ιδιότητες:

* άτομα: Τα μόρια είναι κατασκευασμένα από άτομα που συνδέονται μαζί. Ο τύπος των ατόμων και ο τρόπος με τον οποίο είναι διατεταγμένα καθορίζουν το σχήμα, το μέγεθος και τις ιδιότητες του μορίου.

* Ιδιότητες: Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν πράγματα όπως η πολικότητα (πώς μοιράζονται τα ηλεκτρόνια), η αντιδραστικότητα (πόσο πιθανό είναι να αλληλεπιδρούν με άλλα μόρια) και φυσική κατάσταση (στερεό, υγρό, αέριο).

2. Αλληλεπιδράσεις και αντιδράσεις:

* δεσμοί: Τα μόρια μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγαλύτερες δομές. Αυτοί οι δεσμοί μπορεί να είναι αδύναμοι (όπως οι δεσμοί υδρογόνου) ή ισχυροί (όπως ομοιοπολικοί δεσμοί).

* αντιδράσεις: Τα μόρια μπορούν να αντιδράσουν μεταξύ τους, να σπάσουν τους υπάρχοντες δεσμούς και να σχηματίσουν νέα. Αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν το θεμέλιο όλων των χημικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένου του μεταβολισμού σε ζωντανούς οργανισμούς.

3. Ρόλος στα βιολογικά συστήματα:

* δομικά στοιχεία: Πολλά μόρια είναι βασικά συστατικά των ζωντανών οργανισμών. Για παράδειγμα, οι πρωτεΐνες είναι κατασκευασμένες από αλυσίδες αμινοξέων και το DNA είναι κατασκευασμένο από αλυσίδες νουκλεοτιδίων.

* Λειτουργία: Η συγκεκριμένη διάταξη των μορίων καθορίζει τη λειτουργία τους σε ένα βιολογικό σύστημα. Για παράδειγμα:

* ένζυμα: Οι πρωτεΐνες που καταλύουν (επιταχύνουν) τις βιοχημικές αντιδράσεις.

* ορμόνες: Χημικοί αγγελιοφόροι που ρυθμίζουν τις σωματικές διαδικασίες.

* Δομικά στοιχεία: Μόρια που παρέχουν υποστήριξη και σχήμα σε κύτταρα και ιστούς.

Εν ολίγοις, η "λειτουργία" ενός μορίου καθορίζεται από το:

* Δομή: Πώς τα άτομα του είναι διατεταγμένα.

* αλληλεπιδράσεις: Πώς αλληλεπιδρά με άλλα μόρια.

* Ρόλος σε ένα μεγαλύτερο σύστημα: Πώς συμβάλλει σε μια βιολογική διαδικασία ή σε χημική αντίδραση.

Επομένως, είναι πιο ακριβές να μιλάμε για τον ρόλο ενός μορίου σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αντί να το αναθέτουμε μια γενική λειτουργία.

Διαφορά μεταξύ μαγνητίτη και αιματίτη

Διαφορά μεταξύ μαγνητίτη και αιματίτη

Κύρια διαφορά – Μαγνητίτης έναντι αιματίτη Το κοίτασμα ορυκτών είναι ένα φυσικό κοίτασμα που είναι ασυνήθιστα πλούσιο με ένα συγκεκριμένο ορυκτό. Εάν ένα κοίτασμα ορυκτών αποτελείται από ένα μέταλλο που μπορεί να εξορυχθεί χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τεχνολογικές μεθόδους, τότε ονομάζεται μετάλλευμα.

Προσρόφηση vs Απορρόφηση – Διαφορές και Παραδείγματα

Προσρόφηση vs Απορρόφηση – Διαφορές και Παραδείγματα

Η προσρόφηση και η απορρόφηση είναι δύο διαδικασίες προσρόφησης μέσω των οποίων μια ουσία προσκολλάται σε μια άλλη. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η προσρόφηση είναι η προσκόλληση σωματιδίων σε μια ουσία, ενώ η απορρόφηση περιλαμβάνει μεταφορά μάζας σε άλλο υλικό. Όμως, η προσρόφηση και η απο

Διαφορά μεταξύ Ισεντροπικού και Αδιαβατικού

Διαφορά μεταξύ Ισεντροπικού και Αδιαβατικού

Κύρια διαφορά – Isentropic vs Adiabatic Isentropic και adiabatic είναι δύο όροι που χρησιμοποιούνται για να ονομάσουν δύο συγκεκριμένες χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε θερμοδυναμικά συστήματα. Αυτές οι διεργασίες εξηγούνται χρησιμοποιώντας θερμοδυναμική. Η θερμοδυναμική είναι ο κλάδος της φ