В каждой лаборатории необходима химическая посуда, которая может быть разделена на ряд групп.
По назначению посуду можно разделить на посуду общего назначения, специального назначения и мерную. По материалу — на посуду из простого стекла, специального стекла, из кварца.
К группе общего назначения относятся те предметы, которые всегда должны быть в лаборатории и без которых нельзя провести большинство работ. Такими являются: пробирки, воронки простые и делительные, стаканы, плоскодонные колбы.
Пробирки представляют собой узкие цилиндрической формы сосуды с закругленным дном. Они бывают различной величины и диаметра и из различного стекла. Обычные лабораторные пробирки изготовляют из легкоплавкого стекла.
Кроме обычных, простых пробирок, применяют также градуированные пробирки в соответствии с рисунком 3 и центрифужные конические пробирки в соответствии с рисунком 4.
Рисунок 3 – Градуированные пробирки
Рисунок 4 – Центрифужные пробирки
Пробирки применяют для проведения главным образом аналитических или микрохимических работ.
Воронка делительная в соответствии с рисунком 5 применяется для разделения несмешивающихся жидкостей.
Делительные воронки в соответствии с рисунком 5 применяют для разделения несмешивающихся жидкостей (например, воды и масла). Они имеют или цилиндрическую, или грушевидную форму и в большинстве случаев снабжены притертой стеклянной пробкой.
Рисунок 5 – Делительная воронка
Воронка лабораторная разработана для переливания и фильтрования жидкостей в соответствии с рисунком 6. Химические воронки выпускают различных размеров, верхний диаметр их составляет 35, 55, 70, 100, 150, 200, 250 и 300 мм.
Рисунок 6 – Воронка лабораторная
К группе специального назначения относятся те предметы, которые употребляются для одной какой – либо цели. Такими являются: аппарат Киппа, ареометры, круглодонные колбы, аллонжи, колбы Вюрца.
Круглодонная колба — стеклянный сосуд с круглым или плоским дном, обычно с узким длинным горлом в соответствии с рисунком 7 изготовляют из обыкновенного и из специального стекла.
Рисунок 7 – Круглодонная колба
Круглодонные колбы бывают самой разнообразной емкости.
Колбы для дистилляции применяют для перегонки жидкостей, например колба Вюрца в соответствии с рисунком 8.
Рисунок 8 – Колба Вюрца
Аллонжи — стеклянные изогнутые трубки, применяемые при перегонке для соединения, холодильника с приемником и при других работах в соответствии с рисунком 9.
Рисунок 9 – Аллонжи
Лабораторная стеклянная посуда с нормальными шлифами.
Приборы, части которых соединяются на шлифах, так как прошлифованные соединения очень надежны и обеспечивают полную герметичность прибора.
С нормальными шлифами выпускаются различные колбы емкостью от 10 до 1000 мл, промывалки, насадки, холодильники, дефлегматоры, делительные и капельные воронки, переходные шлифы, пробки, различные лабораторные приборы и части к ним.
Мерная посуда
Посуда, применяемая в лабораториях для измерения объёмов жидкостей и приготовления растворов требуемой концентрации, которые используют, например, в объёмном анализе, называется мерной посудой в соответствии с рисунком 10.
Рисунок 10 – Мерная посуда
Группа тонкокерамических изделий, характеризующихся спекшимся, непроницаемым для воды и газов, белым черепком, называется фарфоровой посудой.
Фарфоровая посуда
Фарфоровая посуда имеет ряд преимуществ перед стеклянной: она более прочная, не боится сильного нагревания, в нее можно наливать горячие жидкости, не опасаясь за целость посуды, и т. д. Недостатком изделий из фарфора является то, что они тяжелы, непрозрачны и значительно дороже стеклянных.
Рассмотрим наиболее часто применяемую в лабораториях фарфоровую посуду: стаканы, выпарительные чашки, ступки, тигли, воронка Бюхнера.
Выпарительные чашки широко применяются в лабораториях. Они бывают самых разнообразных емкостей, с диаметром от 3-4 до 50 см и больше.
Ступки применяют для размельчения твердых веществ.
В тиглях прокаливают разного рода вещества, сжигают органические соединения при определении зольности и т. д. Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры не выше 1200° С в соответствии с рисунком 11.
Рисунок 11 – Фарфоровая посуда
Высокоогнеупорная посуда
В тех случаях, когда требуется нагревание до температуры, превышающей 1200°С, следует пользоваться тиглями из высокоогнеупорных материалов, к которым относятся: кварц, графит, шамот, так называемая гессенская глина, окислы многих металлов.
Шамотные тигли имеют верхнюю часть треугольной формы в соответствии с рисунком 12.
Рисунок 12 – Шамотные тигли
Кварцевая посуда
В зависимости от исходных материалов и степени их чистоты кварцевые изделия бывают: 1) непрозрачные, с шероховатой, шелковистой или гладкой поверхностью; 2) прозрачные, подобные стеклянным.
Кварцевую посуду можно без риска нагревать на голом пламени горелки и сразу же охлаждать, например опустив нагретый сосуд в холодную воду. При этом сосуд не лопается.
Кварцевые изделия можно нагревать до температуры 1200С даже под вакуумом, и они при этом не деформируются, так как кварц плавится в пределах 1600-1700° С.
Из кварца изготовляют: колбы всех видов, пробирки, стаканы, выпарительные чашки, тигли и пр.
Металлическое оборудование
В лабораториях широко применяют разнообразное металлическое оборудование, преимущественно стальное.
Штативы служат для закрепления на них всякого рода приборов.
Ухватики. Вместо тигельных щипцов часто удобнее пользоваться ухватиками, размеры которых подгоняют к размерам тиглей, применяемых в лаборатории в соответствии с рисунком 13. Ухватики могут быть изготовлены из нержавеющей стали или из никеля. Для больших стальных тиглей ухватики можно делать из латунной или бронзовой проволоки, лучше никелированной или хромированной.
Тигельные щипцы служат для захватывания крышек тиглей в соответствии с рисунком 14. Обычно их изготовляют из железа и никелируют.
Рисунок 13 – Ухватик Рисунок 14 – Тигельные щипцы
Пинцеты служат для взятия небольших предметов в соответствии с рисунком 15. Например, пинцетами следует пользоваться при работе с металлическим натрием, при работе с разновесом, чтобы не касаться его руками и во многих других случаях.
Рисунок 15 – Пинцет лабораторный
Держатели для пробирок бывают металлические и деревянные в соответствии с рисунком 16. Держателями пользуются при нагревании пробирок.
Рисунок 16 – Держатели для пробирок
Ступки металлические, встречающиеся в некоторых лабораториях, в большинстве случаев бывают медными или латунными в соответствии с рисунком 17. Чугунные встречаются реже, так как они менее прочны. В металлических ступках можно измельчать только те вещества, которые не действуют на металл ступки.
Рисунок 17 – Ступка металлическая лабораторная
Лабораторный инструментарий
В лабораторной практике часто приходится пользоваться некоторыми простейшими инструментами: ножницы, ножи, молоток, плоскогубцы и кусачки, напильники (трехгранные напильники нужны для разрезания стеклянных трубок и палок, для зачистки пробок и других работ; круглые напильники применяют для рассверления отверстий в пробках), отвертки, гаечные ключи, тиски, клещи, стальная щетка (для чистки металлических предметов), проволока.
Лабораторная посуда, подготовка к ЕГЭ по химии
Посуда химическая лабораторная (п.х.л.) — изделия, изготовленные из стекла, кварца, фосфора и др. материалов, которые применяются для препаративных и химико-аналитических работ.
Требования, которым должна соответствовать химическая посуда:
- Термоустойчивость, малый коэффициент теплового расширения материала
- Устойчивость к воздействию химических реагентов
- Загрязнения должны легко отмываться
В данной статье мы классифицируем всю химическую посуду на три группы по ее назначению: мерная, немерная и специального применения.
Мерная химическая посуда
Мерная посуда имеет точную градуировку, нагреванию ее не подвергают.
- Пипетки
- Бюретки
- Мерные колбы, мензурки и цилиндры
Пипетки служат для отбора жидкостей (до 100 мл) и газов (от 100 мл)
Применяются для измерения точных объемов, титрования (метод количественного/качественного анализа в аналитической химии)
С помощью мерных колб, мензурок и цилиндров отмеривают и хранят определенные объемы жидкостей.
Немерная химическая посуда (общего назначения)
К такой химической посуде относятся изделия, многие из которых употребляются с нагревом: пробирки, стаканы, колбы (плоскодонные, круглодонные, конические), реторты.
- Воронки, делительные воронки
- Кристаллизатор
- Сифон
- Банки, склянки, бюксы
- Капельница
- Химические ложки, шпатели
- Штатив для пробирок
Служат для переливания и фильтрования жидкостей. Делительные воронки применяются для разделения несмешивающихся жидкостей.
Используется для выпаривания растворов и очистки веществ путем перекристаллизации — методе, основанном на различии растворимости вещества в растворителе при различных температурах.
Сифон химический применяется для безопасного перекачивания жидких сред из бутылей, бочек, канистр. Особенно важен сифон в работе с агрессивными опасными химическими веществами.
Банки служат для хранения твердых веществ, склянки — для хранения жидких веществ, а также в качестве резервуара, из которого жидкость поступает в другой раствор, например, в бюретки в ходе титрования.
Бюкс — баночка с притертой пробкой, используется как емкость при исследовании, в ходе которых высушиваются и взвешиваются сыпучие материалы
Химическая капельница применяется для дозирования растворов и индикаторов.
Используются с целью взятия твердых и сыпучих веществ. Могут служить для перемешивания жидкостей.
Применяется для одновременного размещения и закрепления множества пробирок.
Химическая посуда специального назначения
Данная посуда отличается тем, что предназначена для какой-либо одной цели.
- Колбы для дистилляции (колбы Вюрца)
- Колба Бунзена
- Воронка Бюхнера
- Воронка (фильтр) Шотта
- Прямой холодильник
- Обратный холодильник
- Аллонж
- Колбы грушевидной формы (колбы Кьельдаля)
- Дефлегматор
- Эксикатор
- Склянка для промывания газов (склянка Дрекселя)
- Трубки различной формы (хлоркальцевые U-образные трубки)
- Аппарт Киппа
- Тигли, чашки для выпаривания
- Ступка с пестиком
- Лодочки
Круглодонная колба с отводом для вставки прямоточного холодильника. Используется для перегонки различных веществ.
Плоскодонная коническая колба, которая применяется для вакуумного фильтрования.
Применяется для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под вакуумом.
Фильтр Шотта представляет собой стеклянную пористую пластинку. Фильтр Шотта используют в ходе вакуумного фильтрования.
Применяется для конденсирования паров и отвода образовавшегося конденсата из системы, сбор конденсата происходит в колбу-приемник.
Применяется для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционную массу. Обычно устанавливается вертикально.
Конструктивный элемент химических приборов, чаще всего используется для соединения холодильника с приемником.
Используется в качестве приемника при перегонке. Одним из предназначений колбы Кьельдаля является определения азота в веществах по методу Кьельдаля.
Используется для частичной или полной конденсации паров жидкостей, которые разделяют перегонкой или ректификацией (разделение, основанное на многократной дистилляции.)
Толстостенный стеклянный сосуд, с пришлифованной крышкой, на дно которого помещают влагопоглощающее вещество, в результате чего в эксикаторе поддерживается влажность воздуха приблизительно равная нулю. Эксикатор используется для высушивания и хранения различных веществ.
Склянка Дрекселя — сосуд, используемый для промывания и очистки газов. В результате пропускания газа через склянку Дрекселя он освобождается от механических примесей.
Служат для очистки газов от механических примесей. Также хлоркальцевые трубки применяют для предохранения растворов от попадания в них воды и углекислого газа: с этой целью их заполняют нужным поглотителем.
Применяется для получения газов при действии на твердые вещества растворов кислот и щелочей.
Тигель (от нем. Tiegel — горшок) — термостойкий сосуд-чаша (фарфоровый, глиняный) для нагрева, высушивания, сжигания и обжига различных материалов. Применяют для сплавления.
Чашки для выпаривания используют для выпаривания (упаривания) растворов.
Применяется для измельчения твердых веществ.
Применяются для прокаливания веществ в печи.
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
Химическая посуда
Для приготовления растворов и их отстаивания применяют химические стаканы. Для хранения химических реактивов, приготовления растворов и проведения химических реакций используют пробирки разных размеров, конические, плоскодонные и круглодонные колбы.
Пробирки
Плоскодонные колбы
Коническая колба
Для фильтрования используют воронки.
Стеклянная воронка
Фарфоровые чашки применяют для выпаривания.
Фарфоровая чашка
Перемешивают растворы с помощью стеклянных палочек.
Стеклянные палочки
Стеклянные трубки используют в приборах для получения и собирания газов.
Стеклянная трубка
Газоотводная трубка
Измерительная посуда
Мензурками, мерными стаканами, цилиндрами и колбами отмеряют определённый объём жидкого вещества.
Мензурка и мерные цилиндры
Мерная колба
Мерный стакан
Нагревательные приборы
Для подогрева реакционной смеси используются спиртовки, газовые горелки, электронагреватели.
Спиртовка
Применяются для укрепления химической посуды при проведении опытов.
Штатив для пробирок
Металлический штатив
Предназначен для отмеривания ориентировочного объема веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. Изготовлен из специального особо прозрачного полипропилена, выдерживает автоклавирование при температуре +121°С в течение 15 минут и постоянную эксплуатацию при температуре до +100°С. Нестираемая градуировка, превосходная химическая устойчивость.
Вместимость | 500 мл |
Высота | 120 мм |
Диаметр | 87 мм |
Цена деления | 10 мл |
Объем | 500 мл |
Высота | 360 мм |
Диаметр внешний | 57 мм |
Цена деления | 5 мл |
Материал | полипропилен |
Разборный штатив предназначен для установки пробирок. Изготовлен из оргстекла. Быстро собирается, удобен в работе и транспортировке
Мерный цилиндр предназначен для отмеривания определенного объема жидкости.
Фильтры предназначены для проведения количественных, качественных анализов и других лабораторных работ, в т.ч. в школьных лабораториях.
Планшетка для капельных реакций предназначена для проведения химических реакций капельным методом.
Зажим пробирочный предназначен для зажима пробирок при нагревании на спиртовке (газовой горелке) при выполнении лабораторных опытов.
10 штук по 15 г. Ø 40 мм.
Мерный цилиндр предназначен для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра нанесена шкала, соответствующая 50 мл. Цена деления 1 мл. Цилиндры соответствуют 2 классу точности.
Цилиндр имеет съемное пластиковое основание.
Комплект поставки:
Мерный цилиндр – 10 шт.
Лабораторный инструментарий
В лабораторной практике часто приходится пользоваться некоторыми простейшими инструментами.
Ниже перечислены наиболее употребительные инструменты и материалы, которые полезно иметь в лабораториях.
- Ножницы.
- Ножи — желательно иметь минимум два пожа: один малый, перочинный, и один большой.
- Молоток.
- Плоскогубцы и кусачки.
- Напильники—лучше всего иметь набор их. Трехгранные напильники нужны для разрезания стеклянных трубок и палок (дротов), для зачистки пробок и других работ. Круглые напильники применяют для рассверле-ния отверстий в пробках.
- Отвертки — лучше иметь набор или хотя бы две отвертки разного размера.
- Гаечные ключи — французский или шведский, или раздвижной русский.
- Тиски.
- Клещи.
- Стальная щетка (кордовая) — для чистки металлических предметов (штативов и т. п.).
- Проволока — нужно иметь небольшой запас звонковой, железной, медной и алюминиевой проволоки, жилки от электрического шнура и немного самого шнура.
К оглавлению
см. также
- Стеклянная посуда (1 2 3)
- Посуда специального назначения (1 2 3 4)
- Лабораторная стеклянная посуда с нормальными шлифами
- Мерная посуда
- Проверка калиброванной посуды
- Несколько замечаний о сортах стекла
- Химическая посуда из новых материалов
- Фарфоровая и высокоогнеупорная посуда
- Фарфоровая посуда
- Высокоогнеупориая посуда
- Кварцевая посуда
- Металлическое оборудование
- Лабораторный инструментарий
ООО «Химлабо» разрабатывает и производит оборудование для школьного кабинета химии с 2007 года.
Предлагаемое нами оснащение кабинета химии в школе включает оборудование общего назначения, лабораторную посуду, приборы и оборудование для демонстраций, приборы и принадлежности для ученического эксперимента, модели и коллекции, а также наборы химических реактивов.
Оборудование для кабинета химии, производимое и поставляемое ООО «Химлабо», отмечено Премией Правительства РФ в области образования за 2008 г.
Грамотное оформление кабинета химии(См. Перечни оборудования), составленное нашими методистами, способствует наилучшему усвоению новых тем данного предмета.
Оснащение кабинета химии оригинальными микролабораториями для химического эксперимента, разработанными и запатентованными ООО «Химлабо», позволяет каждому ученику принять непосредственное участие в лабораторных работах и опытах.
За период 2007-2017 гг. мы поставили более 61 300 микролабораторий более чем в 80 регионов РФ.
Предназначено для хранения до 54 флаконов с реактивами в виде растворов, порошков и твердых веществ на демонстрационном столе учителя.
Под заказ.Штатив предназначен для использования учащимися при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии.
Водяная баня предназначена для проведения фронтальных лабораторных опытов, требующих нагревания веществ до 75-85ºС.
Доска для сушки посуды предназначена для сушки после мытья лабораторной химической посуды в кабинете химии.
Лабораторный комплект для начального обучения химии предназначен для проведения учащимися общеобразовательных учреждений наблюдений, лабораторных и практических работ по начальным курсам химии и экологии в соответствии с требованиями учебных программ и методик.
Комплект поставки
№ п/п |
Наименование | Кол-во | Примечания |
1. | Ложемент с резьбовым узлом | 1 | |
2. | Лоток | 1 | |
3. | Штатив химический(стержень, муфта, лапка, кольцо) | 1 | |
4. | Спиртовка лабораторная малая | 1 | |
5. | Набор керамики (выпарительная чаша №1, ступка №1, пест №1) | 1 | В отдельной упаковке |
6. | Кассета для флаконов | 1 | |
7. | Стакан полипропиленовый 50 мл | 3 | |
8. | Стакан полипропиленовый 100 мл | 1 | |
9. | Воронка лабораторная В-56 | 1 | |
10. | Зажим пробирочный | 1 | |
11. | Пробирка Флоринского | 10 | в.ч. 4 шт. ЗИП |
12. | Флакон 10 мл | 20 | в.ч. 6 шт. ЗИП |
13. | Крышка-капельница | 15 | |
14. | Пробка с со шпателем | 5 | |
15. | Периодическая система Д.И. Менделеева / Таблица растворимости | 1 | |
16. | Комплект этикеток | 1 | |
17. | Фильтры обеззоленные 90 мм (упаковка 100 шт.) | 1 | |
18. | Палочка стеклянная | 1 | |
19. | Планшетка для капельных реакций | 1 | |
20. | Фоновый экран | 1 | |
21. | Трафарет | 1 | |
22. | Трубка газоотводная полимерная с пробкой | 1 |
Комплект лабораторного оборудования позволяет
- получить первоначальные навыки работы с лабораторным оборудованием;
- проводить простейшие лабораторные опыты по химии;
- исследовать окружающую среду
Методическое обеспечение (не входит в базовую комплектацию):
Методики использования комплекта в учебном процессе подробно описаны в рабочей тетради для учащихся «Химическая азбука»Понимание структуры и метаболизма клеток и живых организмов необходимо для разработки новых лекарств и средств диагностики. Наличие химических инструментов, позволяющих ученым редактировать биомолекулы, такие как белки, с разрешением на уровне атомов, значительно способствовало прогрессу химической биологии.
Белки — это макромолекулы, построенные из набора из двадцати химически различных аминокислот. Одним из ключевых подходов к модификации белков является взаимодействие с атомом серы в аминокислоте цистеин. Однако современные способы все еще являются проблематичными с точки зрения эффективности, селективности и стабильности конечного продукта («аддукт»).
В настоящее время лаборатории Жерома Вазера и Бит Фирц из Института химических наук и инженерии EPFL разработали новый метод модификации цистеинов в пептидах и белках. В методе используется группа высокореактивных органических молекул, этинилбензиодоксолонов (EBX). Что делает EBX очень реактивными, так это то, что они содержат атом йода, связанный с тремя замещающими группами. Эта ненатуральная ситуация приводит к высокой реакционной способности в этих так называемых реагентах «гипервалентный йод».
Впервые исследователи смогли создать простой аддукт биомолекулы-EBX, сохранив свою реакционноспособную йодную группу в конечной молекуле.Реакция может быть легко выполнена неспециалистом в стандартных физиологических условиях.
Конечным продуктом являются химерные белки с гипервалентным йодным реагентом, которые могут действовать как две точки присоединения для двух новых химических групп, открывая новые возможности для изучения биологических процессов.
«Одна новая функциональность может быть введена с помощью« клик-химии », хорошо известной реакции в химической биологии», — говорит Вазер. «Используя палладиевые катализаторы, еще одна селективная модификация может быть достигнута на реактивном атоме йода — то, что мы назвали бы« биортогональной »функциональностью, поскольку ее не существует в природе.«Введение таких экзотических реакционноспособных групп в биомолекулы в настоящее время является одним из наиболее важных инструментов в химической биологии, поскольку позволяет изучать биологические процессы, не вмешиваясь в них».
Ученые продемонстрировали потенциал метода, введя разнообразный набор химических групп в биомолекулы. Например, ученые использовали двойную ручку, чтобы одновременно присоединить флуоресцентный краситель и фотозащитную группу к нейропептиду. Сочетание их улучшает фотостабильность красителя и позволяет получать изображения молекулярных взаимодействий с высоким разрешением.
Помимо пептидов, они дополнительно модифицировали небольшие белки и даже крупные белково-ДНК-комплексы, так называемые нуклеосомы. Поскольку нуклеосомы организуют геном, маркировка их флуоресцентными красителями может помочь отследить их, чтобы расшифровать, как природа регулирует экспрессию генов.
«Мы разработали здесь новый метод модификации белков, основанный на фундаментальных исследованиях химической реактивности», — говорит Фирц. «Мы уже использовали его для модификации гистонов и проводили флуоресцентные эксперименты на живых клетках.На этих примерах мы заложили основу для лучшего понимания биологических процессов «.
Исследование опубликовано в Chem сегодня.
Свет и пептиды: новый метод разнообразит природные строительные блоки жизни
Дополнительная информация: Ромен Тессиер, Хавьер Себальос, Нора Гуидотти, Рафаэль Симонет-Давин, Бит Фирц, Джером Вазер.Вдвойне ортогональная маркировка пептидов и белков. Chem 02 июля 2019 года. DOI: 10.1016 / j.chempr.2019.06.022 Информация о журнале: Chem Предоставлено Политехническая школа Лозанны
Цитирование : Новые химические инструменты для модификации и изучения биомолекул (2019 г., 2 июля) восстановлено 23 июля 2020 г. с https: // физ.орг / Новости / 2019-07-химические-инструменты-biomolecules.html
Этот документ защищен авторским правом. Кроме честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет Часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержание предоставлено исключительно в информационных целях.
,лабораторный микроскоп Химический инструмент концепция аннотация wirefram
1200 * 1200
Иллюстрация микроскоп химический инструмент
2168 * 2777
химический стакан инструмента
4000 * 4000
вектор химического инструмента
1200 * 1200
иллюстрация реагента химического инструмента
2000 * 2000
красная бутылка химического инструмента
2000 * 3000
мультфильм химических инструментов
4000 * 4000
Иллюстрация сосуда для химического инструмента
2000 * 2000
Иллюстрация сосуда для химического инструмента
2000 * 2000
круглый химический инструмент
3000 * 3000
химический инструмент контейнер
2100 * 2100
9000 8цветной химический инструмент
2100 * 2100
иллюстрация эксперимента с химическим инструментом
2480 * 3508
иллюстрация термометра с химическим инструментом
2100 * 2100
3000 * 3000
термометр химический инструмент
2000 * 2000
пузырьковый мультфильм иллюстрация
2000 * 2000
химический инструмент стакан иллюстрации
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 иллюстрация инструмента химического эксперимента
2000 * 2000
иллюстрация биоцепи химического инструмента
2891 * 3000
иллюстрация оборудования экспериментальной воронки
2000 * 2500
лабораторное оборудование
3000иллюстрации химического сырья
2000 * 2000
иллюстрации лабораторного оборудования воронки
2200 * 2500
иллюстрации химического эксперимента
2599 * 3000
9000 химическое уравнение иллюстратор3000 * 2012
иллюстрация химического цветного магнита
2200 * 2935
иллюстрация мензурки лабораторного оборудования
2000 * 2000
иллюстрация химической формулы
2000000 2000
иллюстрация химического флакона
2000 * 2000
иллюстрация дистилляции лабораторного оборудования
2500 * 2001
иллюстрация химического лабораторного оборудования
3000 * 3000
иллюстрация воронки экспериментального оборудования
2000 * 3000
иллюстрация капельницы химического оборудования
2410 * 2410
иллюстрация колбы химического прибора
2000 * 2000
иллюстрация пробирки для экспериментального оборудования
* 2000иллюстрация химической химии
2500 * 2500
химическое оборудование с векторной пряжкой
4167 * 5208
c4d стеклянная пробирка химическое оборудование
2000 * 2000
вектор без пряжки химическое оборудование
4167 * 5208
вектор без пряжки химическое оборудование
4167 * 5208
вектор без пряжки мультфильм химическая пробирка
4167 * 5208
Периодическая таблица элементов и химии
Chemicool
Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Период 1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||
2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||
3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||
4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
5 | 37 | руб. 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Мо | 43 Tc | 44 Ру | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 В | 50 Sn | 51 Сб | 52 Те | 53 I | 54 Xe |
6 | 55 Cs | 56 Ba | 57-71 | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 ИК | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 за | 86 Rn |
7 | 87 Fr | 88 Ra | 89-103 | 104 Rf | 105 | дБ 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Nh | 114 Fl | 115 Mc | 116 Lv | 117 Ц | 118 Ог |
57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 ТБ | 66 Dy | 67 Хо | 68 Er | 69 Тм | 70 Yb | 71 Лу | ||||
89 Ac | 90 Th | 91 Па |
Понимание структуры и метаболизма клеток и живых организмов имеет важное значение для разработки новых лекарств и диагностики. Наличие химических инструментов, позволяющих ученым редактировать биомолекулы, такие как белки, с разрешением на уровне атомов, значительно способствовало прогрессу химической биологии.
Белки — это макромолекулы, построенные из набора из двадцати химически различных аминокислот.Одним из ключевых подходов к модификации белков является взаимодействие с атомом серы в аминокислоте цистеин. Однако современные способы все еще являются проблематичными с точки зрения эффективности, селективности и стабильности конечного продукта («аддукт»).
В настоящее время лаборатории Жерома Вазера и Бит Фирц из Института химических наук и инженерии EPFL разработали новый метод модификации цистеинов в пептидах и белках. В методе используется группа высокореактивных органических молекул, этинилбензиодоксолонов (EBX).Что делает EBX очень реактивными, так это то, что они содержат атом йода, связанный с тремя замещающими группами. Эта ненатуральная ситуация приводит к высокой реакционной способности в этих так называемых реагентах «гипервалентный йод».
Впервые исследователи смогли создать простой аддукт биомолекулы-EBX, сохранив свою реакционноспособную йодную группу в конечной молекуле. Реакция может быть легко выполнена неспециалистом в стандартных физиологических условиях.
Конечным продуктом являются химерные белково-гиповалентные йодные реагенты, которые могут действовать как точки двойного присоединения для двух новых химических групп, открывая новые возможности для изучения биологических процессов.
«Одна новая функциональность может быть введена через« химию щелчков », хорошо известную реакцию в химической биологии, — говорит Вазер. «Используя палладиевые катализаторы, еще одна селективная модификация может быть достигнута на реактивном атоме йода — то, что мы бы назвали« биортогональной »функциональностью, так как она не существует в природе». Введение таких экзотических реакционноспособных групп в биомолекулы в настоящее время является одним из наиболее важных инструментов в химической биологии, поскольку позволяет изучать биологические процессы, не вмешиваясь в них.
Ученые продемонстрировали потенциал метода, введя разнообразный набор химических групп в биомолекулы. Например, ученые использовали двойную ручку, чтобы одновременно присоединить флуоресцентный краситель и фотозащитную группу к нейропептиду. Сочетание их улучшает фотостабильность красителя и позволяет получать изображения молекулярных взаимодействий с высоким разрешением.
Помимо пептидов, они дополнительно модифицировали небольшие белки и даже крупные белково-ДНК-комплексы, так называемые нуклеосомы.Поскольку нуклеосомы организуют геном, маркировка их флуоресцентными красителями может помочь отследить их, чтобы расшифровать, как природа регулирует экспрессию генов.
«Мы разработали здесь новый метод модификации белков, основанный на фундаментальных исследованиях химической реактивности», — говорит Фирц. «Мы уже использовали его для модификации гистонов и проводили флуоресцентные эксперименты на живых клетках. На этих примерах мы заложили основу для лучшего понимания биологических процессов».
История Источник:
Материалы предоставлены Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne . Примечание: содержимое может быть отредактировано по стилю и длине.
,