- Взаимосвязь между процессами обмена веществ и энергии в организме. Термодинамическая система
- Первое начало термодинамики. Понятия, характеризующие систему
- Первое начало термодинамики
- Закон Гесса
- Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса
- Второе начало термодинамики. Энтропия
- Формула Больцмана
- Энергия Гиббса
- Растворы. Классификация растворов
- Вода как растворитель
- Концентрация раствора и способы ее выражения
- Процесс растворения
- Термодинамика процесса растворения
- Растворимость
- Растворимость газов в жидкостях. Законы Генри-Дальтона и Сеченова
- Роль диффузии в процессах переноса веществ в биологических системах
- Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов
- Осмотическое давление
- Роль осмоса и осмотического давления в биологических системах
- Степень диссоциации (ионизации). Сила электролитов
- Константа диссоциации. Закон разведения Оствальда. Теория растворов сильных электролитов
- Теория кислот и оснований
- Буферные системы крови. Плазма крови
- Реакции нейтрализации
- Гидролиз соли
- Реакция осаждения и растворения
- Окислительно-восстановительные реакции
- Окислители и восстановители
- Биологическое значение окислительно-восстановительных процессов
- Химическая связь и ее экспериментальные характеристики
- Водородная связь
- Макро и микроэлементы в среде и в организме человека
- Топография важнейших биогенных элементов в организме человека
- Биологическая роль химических элементов в организме
- S-элементы и их соединения
- Биологическая роль s-элементов IА-группы (литий, рубидий, цезий, франций)
- Биологическая роль s-элементов IА-группы (натрий, калий)
- Биологическая роль s-элементов IIА-группы. Их применение в медицине (бериллий, магний, кальций)
- Биологическая роль d-элементов VIB-группы. Их применение в медицине
- Биологическая роль соединений марганца. Их применение в медицине
- Биологическая роль соединений железа. Гемоглобин
- Биологическая роль соединений железа. Моноксид углерода СО
- Биологическая роль соединений железа и кобальта
- Роль d-элементов IB-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль d-элементов IIB-группы. Применение их соединений в медицине
- Токсические свойства соединений группы IIB (Zn, Cd, Hg)
- Биологическая роль р-элементов IIIA-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль р-элементов IVA-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль р-элементов VA-группы. Применение их соединений в медицине (азот, фосфор)
- Биологическая роль р-элементов VA-группы (мышьяк, сурьма, висмут). Применение их в медицине
- Биологическая роль р-элементов VIA-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль р-элементов VIIA-группы. Применение их соединений в медицине (фтор и хлор)
- Биологическая роль р-элементов VIIA-группы. Применение их соединений в медицине (бром, йод)
- Аэрозоли
- Эмульсии
- Коллоидные ПАВ
48. Биологическая роль р-элементов IVA-группы. Применение их соединений в медицине
По содержанию в организме человека (21,15%) углерод относится к макроэлементам. Он входит в состав всех тканей и клеток в форме белков, жиров, углеводов, витаминов, гормонов. С биологической точки зрения углерод является органогеном номер 1.
По содержанию в организме человека (103 %־) кремний относится к примесным микроэлементам. Больше всего кремния в печени, надпочечниках, волосах, хрусталике. Так как природный диоксид кремния плохо растворим в воде, то в организм человека он попадает не столько через пищеварительный тракт, сколько воздушным путем через легкие в виде пылеобразного SiО2. С нарушением обмена кремния связывают возникновение гипертонии, ревматизма, язвы, малокровия.
В медицинской практике применяют карбид кремния (IV) SiC - карборунд для шлифовки пломб и пластмассовых протезов. Диоксид кремния SiО2 входит в состав силикатных цементов.
Необходимо отметить, что пыль, состоящая из частиц угля, диоксида кремния и алюминия при систематическом воздействии на легкие вызывает заболевание - пневмокониозы. При действии угольной пыли - это антракоз, профессиональное заболевание шахтеров. При вдыхании пыли, содержащей S1O2, возникает силикоз, при действии алюминиевой пыли - алюминоз.
По содержанию в организме человека (10−6-10−5%) германий относится к микроэлементам. Биологическая роль окончательно не выяснена. Соединения германия усиливают процессы кроветворения в костном мозге. Известно также, что соединения германия малотоксичны.
По содержанию в организме человека (104 %) олово относится к микроэлементам.
Олово попадает в организм человека с кислыми продуктами, консервированными в жестяных банках, покрытых слоем олова. В кислой среде олово растворяется и в форме соли поступает в кровь, проявляя токсическое действие. Однако в опытах на крысах установлено, что олово в малых количествах стимулирующе действует на рост крыс. Это дает основание предполагать его необходимость и для человека. Безусловно, выяснение биологической роли этого микроэлемента требует дополнительного изучения.
В медицинской практике находят применение различные материалы, в частности пломбировочные, содержащие олово. Так, олово входит в состав серебряной амальгамы (28%) для изготовления пломб.
Свинец и его соединения, особенно органические, весьма токсичны. Соединения свинца влияют на синтез белка, энергетический баланс клетки и ее генетический аппарат. Многие факторы говорят в пользу денатурационного механизма. Установлено, что свинец - один из элементов, присутствие которых в продуктах питания влияет на развитие кариеса.
С пищей, водой, атмосферным воздухом человек ежесуточно поглощает до 100 мкг свинца. Свинец депонируется в основном в скелете (до 90%) в форме труднорастворимого фосфата. Массовая доля свинца в организме человека - 106 %־ . Безопасным для человека считают суточное поступление 0,2-2 мг свинца.
В медицинской практике нашли применение как наружные вяжущие антисептические средства ацетат свинца (примочки) и оксид свинца (II) РЬО (входит в состав пластыря свинцового простого).
Авторы: Дроздова М.В., Дроздов
<< Назад: Биологическая роль р-элементов IIIA-группы. Применение их соединений в медицине
>> Вперед: Биологическая роль р-элементов VA-группы. Применение их соединений в медицине (азот, фосфор)
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Культурология. Шпаргалка
▪ Русский язык и культура речи. Шпаргалка
▪ Земельное право. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Создание новых материалов с помощью молекулярно-лучевой технологии
03.08.2024
В современном мире электронные устройства становятся все более важной частью нашей повседневной жизни. Улучшение их производительности и эффективности - одна из ключевых задач современных ученых. Одна из передовых технологий, которая может внести значительные изменения в эту область, - это молекулярно-лучевая эпитаксия. Она позволяет создавать материалы с уникальными свойствами, что открывает новые горизонты в электронике.
Недавно группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT) добилась значительного успеха в этой области. Им удалось создать тонкую пленку, в которой подвижность электронов значительно выше, чем у любых ранее известных материалов. Этот прорыв был достигнут благодаря использованию молекулярно-лучевой эпитаксии, технологии, позволяющей точно контролировать процесс создания материала на атомарном уровне.
Физики из MIT смогли создать новый материал, в котором атомы располагаются с исключительной точностью, минимизируя количество примесей и дефектов. Это значительно увеличивает подвижность электронов - скорость, с которой электричество проходит через материал. Высокая подвижность электронов является ключевым параметром для многих электронных устройств, от транзисторов до солнечных батарей.
Достижения ученых из Массачусетского технологического института представляют собой важный шаг вперед в области материаловедения. Создание материалов с высокой подвижностью электронов открывает новые возможности для разработки высокоскоростных и энергоэффективных электронных устройств, что, безусловно, окажет значительное влияние на будущее технологий.
Одной из главных целей разработки новых материалов является создание сверхпроводников, которые могут функционировать при комнатной температуре. Такие материалы могли бы значительно повысить эффективность электронных устройств, так как они обеспечивают нулевое сопротивление и, соответственно, минимальные потери энергии. Это настоящий "Священный Грааль" материаловедения, к которому стремятся ученые по всему миру.
Обычно для достижения высокой подвижности электронов материалы охлаждают до очень низких температур, вплоть до абсолютного нуля. Однако команда из MIT нашла другой путь: они улучшили подвижность электронов, создавая материалы с минимальным количеством дефектов и примесей. Такой подход открывает возможности для создания более эффективных и компактных электронных устройств.
Для создания нового материала ученые использовали молекулярно-лучевую эпитаксию, что позволило им построить тонкую пленку толщиной всего в 100 нанометров. Эта пленка состоит из тройного тетрадимита - вещества, обладающего рекордной подвижностью электронов. Это означает, что электричество проходит через материал с минимальными потерями, что существенно повышает эффективность его использования в различных приложениях.
Результаты исследований, проведенных в MIT, открывают новые перспективы в разработке высокопроизводительных электронных устройств. Улучшение подвижности электронов может привести к созданию более быстрых и эффективных транзисторов, солнечных батарей и других компонентов, которые играют ключевую роль в современных технологиях.
|
Другие интересные новости:
▪ Робот-пылесос LG CordZero HOM-BOT Turbo+ с поддержкой дополненной реальности
▪ Кассета с музыкой
▪ Климатические изменения сделают авиаперелеты менее комфортными
▪ Микрочип для мозга, переводящий мысли в текст
▪ Самолетик на паровой реактивной тяге
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Автомобиль. Подборка статей
▪ статья Никто не забыт и ничто не забыто. Крылатое выражение
▪ статья Кто первым открыл планету Нептун и кому досталась слава ее открытия? Подробный ответ
▪ статья Сортировка круглых лесоматериалов с применением автоматизированного лесотранспортера. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Усилитель с синфазным стабилизатором режима. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Газетная рубашка. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026