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接触水素化特性、種類およびメカニズム

の 接触水素化 それは、分子状水素がより高速で化合物に添加される反応である。 Hの分子2 それは最初にその共有結合を切断しなければならないだけでなく、それが非常に小さいので、それとそれが加えられるであろう化合物との間の効率的な衝突は起こりそうもない。.水素受容体化合物は有機または無機であり得る。有機化合物においては、接触水素化のより多くの例が見出されるところにある。特に薬理学的活性を示すもの、またはその構造中に金属を組み込んだもの(有機金属化合物). Hを加えるとどうなりますか2 炭素でいっぱいの構造へ?それはその不飽和を減らします、すなわち、炭素は形成することができる単結合の最大の程度に達します. したがって、H2 それは二重(C = C)および三重(C≡C)結合に付加される。それはカルボニル基(C = O)にも付加することができる。.従って、アルケンとアルキンは接触水素化によって反応する。構造を表面的に分析することによって、それがHを付加するかどうかを予測することができます。2 ダブルリンクとトリプルリンクのみを検出する.索引1接触水素化の特徴1.1水素結合の破裂1.2実験的2種類2.1同質2.2不均一3メカニズム4参考文献接触水素化の特徴この反応のメカニズムは画像に示されています。しかし、それを説明する前にいくつかの理論的側面に対処する必要があります. 灰色がかった球の表面は、見て分かるように、水素添加の優れた触媒である金属原子を表しています。. 水素結合の破裂まず第一に、水素化は発熱反応であり、すなわち低エネルギー化合物の形成の結果として熱を放出する。. これは形成されたC − H結合の安定性により説明され、それはその後の破裂により分子状水素のH −...

疎水性恐怖症の症状、原因および処置

の 疎水性 または水恐怖症は、水に対する非合理的、過度かつ不当な恐れを示すことを特徴とする心理的障害です。.通常、このタイプの恐怖症は、それらの場所に存在する大量の水が原因で、通常ビーチやプールの恐怖に関連しています. しかしながら、疎水性は、水への挿入、水泳または入浴を恐れていることに限定されない。この改造をした人は、水道から出るものやシャワーなど、水と接触するような状況を恐れます。.水は生き物の生活にとって最も不可欠な要素の一つです。そのため、彼女と定期的に連絡を取らないことは複雑です。.このため、日常生活の中で、彼または彼女は繰り返し恐怖に反応することがあるので、疎水性躁病はその人の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。.この記事の目的は、この疾患に関する現在の文献をレビューすることです。疎水性の特徴について話し合い、その原因と治療法が何であるかを説明する.疎水性の特徴疎水性恐怖症は、不安障害として統計および診断マニュアル(DSM-V)に従って分類されています。具体的には、それは今日説明されている特定の恐怖症の複数の種類のうちの1つを指します。.特定の恐怖症は、特定の要素に対して不合理で過度の恐怖(恐怖症の恐怖)を示すことを特徴とする変化です。.疎水性の場合、恐れられている要素は水です。それで、この変化を示す人は、これらの要素にさらされたときに高い恐怖感を経験するでしょう。.疎水性恐怖症は、人が彼らの恐れられた刺激と接触する原因となる反応のために不安障害と考えられています。この変更では、個人が水にさらされると不安の著しい反応を示します.同様に、疎水性躁病は回避行動および逃避行動によって特徴付けられる。この精神病理学の対象は常に水との接触を避けようとします.この事実は特定の状況に反映される可能性があります。例えば、疎水性の人は、暑い夏の日には絶対にビーチに行きませんし、山でのハイキングをするときは川の近くにも行きません。.しかしながら、疎水性の回避はそこに留まることができず、そして障害をはるかに悪化させ得る。この変更をした被験者は、水をこすること、シャワーの蛇口を開くこと、または植物に水をまくのにホースを使うことなど、通常の日常生活で水との接触を避けることができます。.疎水性かどうかをどうやって判断できます?一般に、人間は他の多くの動物と同様に、水に対する素因があります。. この要素は通常、人々に有害で危険な帰属を直接示すものではありません。同様に、それは惑星の生命のための重要な物質であると考えられています.しかし、すべての人が同じ水を好むわけではありません。それを崇拝し、ビーチ、川、湖、プール、シャワーなどのスペースを十分に楽しむことができる人々がいます。しかし、これらの状況に向かって一定の不快感を提示できる人もいます.例えば、泳ぐことができない人は、水が非常に豊富である状況をわずかに恐れるかもしれません。ビーチや深いプールに入ると、少し緊張することさえあります。.この事実自体は、疎水性菌の存在を指示するものではありません。つまり、疎水性は水に対するある種の拒絶または不快感を示すことからは成り立たず、さらに進んでいきます。.したがって、疎水性疼痛が罹患しているかどうかを判断するためには、人が水に与える恐れの種類を分析することが不可欠です。一般的に、疎水性恐怖症の恐怖症は以下によって特徴付けられます:1-過剰疎水性に関連した水への恐怖は、状況の要求に応えて非常に過剰です。.たとえば、この障害を持つ人は、ジャグジーに入っている、またはシャワーを浴びているなど、明らかに安全な状況では非常に高い恐れを示します。.このようにして、水の正当化されたそして合理的な恐れを示す人々の中の疎水性の存在は排除されます。.例えば、泳ぐ方法を知らない人は、泳ぐ方法を知ることがある時点で必要になるかもしれない状況で、確かに水に適応的である(そして恐怖症ではない)恐れを提示することができます。.2-不合理疎水性に関連した水に対する恐怖の誇張された強度は、高い非合理的要素を伴う.つまり、疎水性躁病に罹患している人は、なぜ彼が水を恐れているのかを合理的に正当化することはできません。彼は、彼がそのような高い恐怖心を経験するのに必要な要素は何かを明らかにすることもできません。.疎水性恐怖症の人は極端な水分を恐れますが、恐れの理由を説明したり説明したりすることはできません.3-制御不能一方、疎水性痴呆症の被験者は、彼らの感覚や恐怖の体験を完全にコントロールすることはできません。.これらが現れると、人は水に対する恐れを調整することができずに、彼らの思考と行動を完全に引き継ぎます。.このように、個人は不合理に恐怖を経験しますが、恐怖の出現を防ぐことはできません.4 - 回避への道疎水性に関連した水への恐れが非常に高いので、それはその人に顕著な回避行動を引き起こします.この変更をした個人は、必ず水への暴露を避けようとします。たとえこの行動があなたに悪影響を与えたり、あなたの生活の質を低下させたりしても.疎水性痴呆症の人にとって、最も重要なことは、彼らが水と接触したときに経験する苦痛な感覚を避けることです。.5-持続疎水性恐怖症は持続的な障害です。つまり、水への恐れは特定の段階や特定の時期には現れません。.この障害を持つ人々は、接触するたびに常に水への恐怖を経験します。同様に、それが適切に扱われていない場合は、変更は彼の人生を通して提示されます.症状 疎水性恐怖症は不安障害なので、精神病理学の主な症状は不安症状です.水に対する恐怖の恐れを引き起こす不安の変化は深刻です。人の身体的な面と認知的および行動的な面の両方に影響を与えます。しかし、それが不安発作を引き起こすことはめったにありません.1-物理面疎水性の人が彼らの恐れられている要素と接触すると、それは一連の身体的症状を呈します.これらの症状は、生物の機能の変化によって特徴付けられます。具体的には、中枢神経系の活動は、水への恐怖に反応して増加します.疎水症が引き起こす可能性のある身体的症状は、それぞれの場合でかなり異なります。しかしながら、現在のところ、提示することができる徴候のグループは十分に説明されている。. 具体的には、彼らが水と接触するたびに疎水性の人は、以下の身体症状のいくつかを持つことになります.心拍数の増加.呼吸数の増加.過換気または窒息感.全身の筋肉の緊張.体全体に過度の発汗や冷たい汗.胃や頭の痛み.非現実感または非個人化感.瞳孔拡張.めまい、吐き気、嘔吐.2-認知面疎水性の人が水に触れたときに現れる身体的症状には、一時的または孤立した特徴はありません。この事実は主にそれらが単独で現れないために説明されます.すなわち、身体的症状は一連の認知的変化を伴う。この意味で、認知面に関する症状は、人が水について発達させるすべての考えを指します。.恐怖の認識と水の恐怖は非常に多様です。それらすべては、この要素と接触したときに起こり得ることについて壊滅的な予測をすることを特徴としています。.同様に、個人的な障害についての一連の考えは恐れられた刺激に直面するように見えます.これらの認知は、身体的な感覚による方向性のあるフィードバックです。身体的症状は水に対する否定的な考えを高め、これらは不安の身体症状を高めます.3-行動面最後に、水に対する恐怖症の恐怖の定義で指定されているように、疎水性は人の行動に大きな影響を与えます。.水への恐れから生じる2つの主な行動は、恐れられた刺激の回避と回避です。.回避とは、水との接触を避けるためにその人が日々発達するすべての行動を指します。これらは深刻になる可能性があり、個人の機能に大きな影響を与えます。.彼らの側からの脱出は、疎水性痴呆症の人が彼らの恐れられた状況を避けることができないときにいつも現れる行動です。これらの機会に、個人は水との接触からできるだけ早く脱出しようとします.これらの要素は恐怖の強さと直接の関係を持っています。水にさらされることによって引き起こされる不快感の高さは、彼がすることができるときはいつでも個人がそれを避けようとするようにする.他方で、水との接触を避けるという事実は、これに対する恐怖の増大に寄与し、それは恐怖と無秩序の克服を妨げる行動をもたらす。.原因特定の恐怖症の原因は今日よく研究され文書化されています。したがって、疎水性の原因となる可能性がある単一の要因は存在しないことを確認することには、科学的に高いコンセンサスがあります。.具体的には、この変更を引き起こす要素は、さまざまな要因の組み合わせとフィードバックであることが実証されています.いずれの場合も、どちらか一方がより適切な役割を果たすことができます。同様に、それらのすべてが疎水性汗をかくすべての対象において出現するかまたは容易に識別可能であるとは限らない.障害に最も関連している要因は次のとおりです。1-クラシックコンディショニング古典的条件付けは人々が恐怖と恐怖の彼らの感情を開発する主な方法です.このように、外傷性、危険、または水で不快な状況を経験したことは、疎水性躁病の発症に寄与する重要な要因となり得る。.2 - 条件付きコンディショニング直接的な経験を通してだけでなく、恐れが発生する可能性があります。これらは特定の画像や状況を見ることによっても学ぶことができます. この意味では、誰かが溺死して死亡した、津波の画像、または水が重大な損害を与えるその他の状況など、水に関連した否定的な出来事を見たことが、障害の獲得に貢献することができます。.3-言葉による調整最後に、人々が持っている情報を取得するもう一つの方法は、口頭のプロセスに言及しています.水の危険性に特に重点が置かれている教育スタイルを受け取ったこと、またはこの要素に対する恐れの意見を繰り返し聞くことは、恐れの経験を調整することができます。.トリートメントこの心理的障害についての最も良いニュースは、それが現在本当に効果的な介入と治療を受けているということです.疎水性の人の生活は彼らの水に対する恐れによって著しく制限される可能性があります。しかし、あなたが専門家の手に身を置き、適切な治療を施すならば、あなたはそれらを克服することができます.この意味で、より大きな効果を示した介入は心理療法です。具体的には、認知行動療法は著しく高い回復率を有し、今日では疎水性痴呆を治療するための最良の介入として考えられている。.この治療法は対象の恐れのある要素への曝露に基づいています。それに慣れることとそれが恐れることは危険な要素ではないことを認識することを目的とした、疎水性躁病者は、段階的かつ管理された方法で水にさらされます。.参考文献アメリカ精神医学会(2013)。 DSM-5精神障害の診断と統計のマニュアル。ワシントン:アメリカの精神医学出版.バーロー、D。 (1988)。不安とその障害:不安とパニックの性質と治療。ニューヨーク、ギルフォード.ベイトマン、A。 Brown、D. and Pedder、J.(2005)心理療法入門。心理力学理論とテクニックのマニュアル。バルセロナ:Albesa((Pgs 27-30 and 31-37).Capafons-Bonet、J。 (2001)。特定の恐怖症に対する効果的な心理的治療....

ハイドロスケルトンの特性と例

A ハイドロスケルトン または静水圧骨格は、筋肉構造を囲み、動物の体を支える流体で満たされた空洞からなる。静力学的骨格が歩行運動に参加し、動物に広範囲の動きを与えます。.ミミズ、一部のポリープ、イソギンチャク、ヒトデ、その他の棘皮動物など、身体を支えることができる硬い構造を欠いている無脊椎動物では一般的です。その代わりに、静水圧スケルトンがあります.哺乳動物やカメのペニス、クモの脚など、動物の具体的な構造はこのメカニズムによって機能します。.対照的に、頭足類のメンバー、哺乳類の舌、ゾウの幹など、静水力学的骨格メカニズムを使用しているが液体で満たされた腔を欠いている構造があります。.それは筋肉拮抗薬であり、筋収縮強度の増幅を支援するため、支持と歩行は静水圧骨格の最も重要な機能の1つです。.静水圧スケルトンの機能は、一定の容積の維持とそれが生成する圧力に依存します。つまり、キャビティを満たす流体は圧縮できません。.索引1特徴2静水圧スケルトンのメカニズム2.1筋肉組織 2.2許可されている動きの種類 3静水圧スケルトンの例3.1ポリープ3.2虫状動物(虫)4参考文献特徴動物は、支持と運動のために特殊な構造を必要とします。このために、筋肉に対する拮抗薬を提供し、収縮の力を伝達するスケルトンの多様性があります。. しかし、「骨格」という用語は、脊椎動物の典型的な骨構造や節足動物の外部骨格を超えています。. 液体物質は、無脊椎動物系統に広く分布している、水骨格を形成する内圧を使用して支持要件を満たすこともできます。.拮抗筋 - hydroskeletonは油圧機構を用いて、空洞又は空洞充填閉鎖流体、機構インパルス伝達に実行している別の1つの領域から流体運動における筋収縮の結果から成り.hidroesqueletosの基本的な生体力学的特性はそれらを形成するボリュームの不変性です。これは生理学的圧力を加えるとき圧縮能力を持たなければならない。この原則はシステムの機能のための基礎です.静水圧スケルトンのメカニズムサポートシステムは、次のように空間的に配置されています。筋肉組織は、液体で満たされた中央の空洞を囲みます.それはまた、筋肉の固い塊を形成する一連の筋繊維、または流体および結合組織で満たされた空間を通過する筋肉網状組織を用いて三次元的に配置することができる。.ただし、これらの配置間の境界は明確に定義されていないため、中間の特性を示す静水圧スケルトンが見つかります。無脊椎動物のハイドロスケルトンにはさまざまなバリエーションがありますが、それらはすべて同じ物理的原理に従って機能します。.筋肉組織 筋肉の3つの一般的な配置:円形、横方向または放射状。円形の筋肉組織は、問題の身体または器官の周囲に配置された連続層です。.横方向の筋肉は、構造体の長軸に垂直に配置され、水平方向または垂直方向に配向することができる繊維を含む - 固定された向きで本体に、垂直繊維は、従来背腹と水平で交差しています.一方、橈骨筋は、中心軸から構造の周囲に向かって長軸に対して垂直に位置する繊維を含む。. 静水力学的骨格の筋繊維のほとんどは斜めに横紋が描かれており、「超伸長」の能力を有する。.許可されている動きの種類 静力学的骨格は、4つのタイプの動きを可能にする:伸長、短縮、倍加およびねじれ。筋肉の収縮が減少すると、一定の体積の領域、構造の伸びが発生します.伸びは、筋肉の1つ(垂直または水平)が方向を向いているだけで緊張を維持するときに収縮します。実際、システム全体の動作は内部流体の圧力に依存します.初期の長さで一定の体積の円柱を想像してください。円形、横方向、または放射状の筋肉を収縮させて直径を小さくすると、シリンダーは構造内部で発生する圧力の増加によって側方に引き伸ばされます。.対照的に、直径を大きくすると、構造は短くなります。短縮は、縦方向の固定による筋肉の収縮に関連しています。このメカニズムは、ほとんどの脊椎動物の舌などの静水圧器官に不可欠です。. 例えば、頭足類の触手(一種の静水圧骨格を使用)では、長さを80%増やすために直径を25%減らすだけで済みます。.静水圧スケルトンの例静圧スケルトンは動物界に広く分布しています。それらは無脊椎動物では一般的ですが、いくつかの脊椎動物の器官は同じ原理で働きます。実際には、静水圧スケルトンは動物に制限されていない、特定の草本系はこのメカニズムを使用しています.例は、ホヤ、セファロニー、幼虫および成魚の特徴的な脊索から、昆虫および甲殻類の幼虫にまで及ぶ。次に、ポリープとワームの2つの最も有名な例について説明します。ポリープアネモネは静水圧骨格を持つ動物の典型的な例です。この動物の体は、基部が閉じられ、口の開口部を取り囲む上部に口腔ディスクを備えた中空の柱によって形成されている。筋肉組織は基本的に前のセクションで説明したものです.水は口腔から入り、動物が閉じても内容積は一定のままです。したがって、体の直径を減少させる収縮は、アネモネの高さを増加させる。同様に、アネモネが円形の筋肉を伸ばすと、それは広がり、その高さは減少します.虫状の動物(虫)同じシステムがミミズにも当てはまります。この一連の蠕動運動(長くなったり短くなったりする事象)によって動物は動くことができます。. これらのアネロイドは、体腔内の体液が他のセグメントに侵入するのを防ぐために体腔をセグメントに分割し、それぞれが独立して機能することを特徴としています。.参考文献Barnes、R. D.(1983). 無脊椎動物動物学. インターアメリカ人.C. Brusca、R....

流体力学の法則、応用および解決された運動

の 流体力学 それは、流体の運動の研究、ならびに運動中の流体とそれらの限界との相互作用の研究に焦点を当てている油圧の一部です。その語源に関しては、単語の由来はラテン語です。 流体力学.流体力学の名前はDaniel Bernoulliによるものです。彼は流体力学の研究を行った最初の数学者の一人で、1738年に彼の研究で発表しました。 流体力学. 動く流体は、静脈を流れる血液や肺を流れる空気など、人体にあります。.流体はまた、日常生活においても工学においても、多くの用途に見られる。例えば、給水管、ガス管などに。. これらすべての理由から、この物理学分野の重要性は明白です。その用途は健康、エンジニアリング、建設の分野にあります。.一方で、流体の研究を扱うとき、科学としての流体力学は一連のアプローチの一部であることを明確にすることが重要です。.索引1つのアプローチ2流体力学の法則2.1連続方程式2.2ベルヌーイの原理2.3トリチェリの法則3アプリケーション4運動を解いた5参考文献 アプローチ運動中の流体を調べるときには、それらの解析を容易にする一連の近似を作成する必要があります。. このように、流体は理解不可能であり、したがって、それらの密度は圧力変化の前に変化しないままであると考えられる。さらに、粘性による流体エネルギー損失は無視できると仮定されます。.最後に、流体の流れは定常状態で起こると仮定されています。つまり、同じ点を通過するすべての粒子の速度は常に同じです。.流体力学の法則流体の動きを支配する主な数学的法則、および考慮すべき最も重要な大きさは、次のセクションにまとめられています。連続方程式実際、連続方程式は質量保存方程式です。それは以下のように要約することができます。パイプと2つのセクションSが与えられたとします1 とS2, 速度Vで液体が循環している1 とV2, それぞれ.2つのセクションをつなぐセクションで寄与または消費がない場合、単位時間内に最初のセクションを通過する液体の量(いわゆるマスフロー)は、通過する液体の量と同じであると言えます。第二部.この法則の数学的表現は次のとおりです。v1 ∙S1 = v2∙S2  ベルヌーイの原理この原理は、閉じたダクトを通って循環している理想的な流体(摩擦や粘性がない)が常にその経路に一定のエネルギーを持つことを証明します。.ベルヌーイ方程式は、彼の定理の数学的表現に他ならないが、次のように表現される。v2 ∙ƿ/ 2 + P...

親水コロイドの特性、種類、用途および例

の 親水コロイド それらは、主に多糖類といくつかのタンパク質を含む高分子物質の大きくて不均一なグループです。その名前はギリシャ語の用語に由来します 水力, これは水を意味し、 コラ, のり.炭水化物または多糖類には、とりわけ、デンプン、寒天、多数のガムなどの親水コロイドがある。とりわけ大豆タンパク質、カゼインまたはカゼイン塩、ゼラチンおよび卵白タンパク質のような商業的に非常に興味深いタンパク質性質のものもある。. 親水コロイドにはさまざまな起源がある可能性があります。植物、動物、藻類の自然起源、そして微生物によって合成されたものさえあります。それらはセルロース誘導体のような半合成物でもあり得る。.親水コロイドは、水と接触すると粘性の微細分散液またはゲルを形成する。つまり、それらは親水性であるため、親水性コロイドとも呼ばれます。それらはそれらの分岐したそしてポリマー構造内に水を閉じ込める.このようにして、それらは異なるテクスチャー、粘度および弾力性、一般に食品、医薬品、医学および研究分野で使用される特性を生み出す。.索引1プロパティ2種類2.1その化学構造による2.2その出所または出所によると 3つの用途3.1食品業界では3.2薬局、研究および臨床検査室3.3薬に4親水コロイドの例5参考文献プロパティ-それらの分子構造中にそれらは多数のヒドロキシル基(−OH)を有する。これはそれらを水と水素結合を確立させるので、それらは親水性でありそしてそれと接触するとコロイド状分散体を形成する。.-同様に、親水コロイドはイオンまたは温度変化によりゲルを形成する可能性があります。.-とりわけゲル、増粘剤、テクスチャー化剤の形成というその特性のために、親水コロイドは食品産業における添加剤として非常に有用である。. -それらは食品の厚さや食感を増すことができます。氷晶の形成を制御するのに役立つ。食品の不透明度と風味を変えることができる.-親水コロイドは単独で使用することができ、場合によってはそれらの特性または特性において相乗的挙動を示す混合物が使用され、それはそれらの有用性を高める。.タイプ親水コロイドは、その起源、それらの特性、その他の特性に従って、それらの化学構造などのいくつかの基準を考慮して分類することができる。.その化学構造に従って親水コロイドは、多糖類またはタンパク質として2つの大きなグループに分類することができる。間 多糖類 それらは、セルロース、アルギン酸塩などの線状であり得る。とりわけ澱粉やデキストランのような分岐したもの.さらに、多糖類を構成する単糖類の種類に応じて、それらはであり得る。 ホモ多糖 ○ ヘテロ多糖.の中で ホモ多糖 グルコースの長い枝分かれ鎖によって形成される、すなわち同じ種類の単糖を含むというデンプンを挙げることは可能である。.の中で ヘテロ多糖 または2つ以上のタイプの単糖類によって形成される炭水化物は、とりわけ寒天、アラビアガムなどの親水コロイドである。.カゼイングループ、ゼラチンおよび卵白タンパク質は、とりわけ、自然のものです たんぱく質.その出所または出所によると...

水頭症の症状、原因、治療

の 水頭症 それは脳レベルで脳脊髄液の過剰かつ異常な蓄積がある病理学である(国立神経疾患研究所および脳卒中、2014)。.脳脊髄液(CSF)は、脳とその構造を保護し、緩衝することによって作用し、絶えず生成され吸収されます。したがって、水頭症は、生産と吸収または排泄との間に不均衡が生じるときに起こる(National Hydrocepahlys Foundaton、2014)。. 過度の体液の蓄積は、具体的には脳室を拡張させる。その結果、拡大は他の構造物に圧力をかけて深刻な損傷を引き起こし、その結果、広範な神経症状が発生する可能性があります(National Hydrocepahlys Foundaton、2014)。.水頭症は、新生児、年長の子供、成人から高齢者またはそれ以上の年齢までの多数の人々に影響を及ぼし得る。さらに、それは出生前に獲得および発生する両方の、さまざまな原因を持つ可能性があります(Hydrocephalus Association、2016).現在、水頭症は外科的処置の使用を通じて治療される神経学的疾患である、紹介。これは比較的一般的な介入であり、脳脊髄液の通過は体の別の部分に伝えられます(Hydrocephalus Association、2016)。.神経学的合併症が出現する可能性があるが、ほとんどの場合、水頭症が慢性のままである場合があるが、ほとんどの場合、治療処置は通常疾患を治癒する(Hydrocephalus Association、2016)。.水頭症とは?水頭症という言葉はギリシャ語で水を意味する「水力」と頭を意味する「セファリ」から来ています。昔から、この病状は脳レベルでの水分の蓄積または収集によって確認されてきました(Malagón-Valdez、2006)。.現在、私たちは、水頭症が脳室、脳室の脳脊髄液の蓄積であることを知っています。過剰な水分は心室のサイズを増大させ、異なる脳構造に圧力をかけます(Mayo Clinic、2014).私たちの体は毎日約半リットルのCSFを生産し、絶えずそれに取って代わります。通常の条件下では、生産量と吸収量の間には微妙なバランスがあります。.CSFのバランスを変え、それによってCSFの異常な蓄積を引き起こす可能性がある多くの要因があります(Hydrocephalus Association、2016).閉塞や圧迫の影響を受ける脳の構造に応じて、さまざまな臨床的合併症や神経学的症状が現れます。頭痛、嘔吐、精神運動遅滞、大頭症、斜視などがあります(Puche Mira、2008)。. 統計一般に、水頭症は60歳以上の小児および成人で頻度が増加して発生します(Delgado&Higuera、2015).水頭症の発生率および罹患率に関する統計的データはそれほど多くないが、小児の場合、この病状は500人に1人に影響を及ぼしうると推定されている(国立神経疾患脳卒中研究所、 2014).現在、乳児水頭症のほとんどの症例は、出生前、出生時、または初期段階で診断されている(National Institute of Neurological Disorders...

不飽和炭化水素の命名法、特性および例

の 不飽和炭化水素 鎖の飽和はそれが各炭素中のすべての可能な水素原子を受けていることを意味するので三重結合を含むことができるのでそれらはそれらの構造中に少なくとも一つの炭素二重結合を含むものである。より多くの水素を入力することができます.不飽和炭化水素は、アルケンとアルキンの2種類に分類されます。アルケンは、それらの分子内に1つ以上の二重結合を有する炭化水素化合物である。一方、アルキンは、式中に1つ以上の三重結合を持つ炭化水素化合物です。.アルケンおよびアルキンはしばしば商業的に使用されている。これらは飽和炭化水素よりも反応性が高い化合物で、最も一般的なアルケンやアルキンから生成される多くの反応の出発点となります。.索引1命名法1.1アルケンの命名法1.2アルキンの命名法2プロパティ2.1二重リンクと三重リンク2.2シス - トランス異性化2.3酸度2.4極性2.5沸点と融点3例3.1エチレン(C 2 H 4)3.2エチノ(C 2 H 2)3.3プロピレン(C 3 H 6)3.4シクロペンテン(C 5 H 8)4興味のある記事5参考文献 命名法不飽和炭化水素は、接尾辞「-eno」および「-ino」を使用して、アルケンであるかアルキンであるかによって異なる名前が付けられます。. アルケンはそれらの構造中に少なくとも1つの炭素 -...

芳香族炭化水素の特性と性質

の 芳香族炭化水素 それらは、それらの電子がそれらの分子軌道の間に存在する非局在化のために共役結合が生じるように、主にそれらの構造としてベンゼン、水素と結合した6個の炭素原子の環式化合物を有する有機化合物である。.言い換えれば、これは、この化合物がシグマ(σ)炭素 - 水素結合およびパイ(π)炭素 - 炭素結合を有することを意味し、それらは電子への移動の自由が共鳴現象および他の固有の適切な徴候を示すことを可能にする。これらの物質の.「芳香族化合物」という表現は、それらの反応メカニズムを知るずっと前に、これらの化合物に指定されていました。これらの炭化水素の多くがある種の甘味または心地よい香りを放つという単純な事実によるものです。.索引1芳香族炭化水素の特性と性質1.1ヘテロブレーキ2つの構造3命名法4つの用途5参考文献 芳香族炭化水素の特性と性質ベンゼンをベースとした膨大な量の芳香族炭化水素を前提として考えると、それが石油に関連するいくつかのプロセスから得られる無色、液体および可燃性の物質であることを知ることが重要です。.だから、式がCであるこの化合物、6H6, 反応性が低い。これは、ベンゼン分子が非常に安定しており、その炭素原子間の電子的非局在化によるものであることを意味します. ヘテロカルンまた、ベンゼンに基づかず、ヘテロアレーンと呼ばれる多くの芳香族分子がある。なぜなら、その構造において、少なくとも1個の炭素原子が、ヘテロ原子である硫黄、窒素または酸素のような他の元素によって置き換えられるからである。.これにより、焼却時に煤を示す強い黄色の炎を発生するため、Hは、芳香族炭化水素に大きく、:すなわち、比Cは、ことを知ることが重要であり、前記しました.前述のように、これらの有機物質の大部分は、取り扱い中に特定の臭気を放ちます。さらに、このタイプの炭化水素は、新しい化合物を得るために求電子置換および求核置換に供される。.構造ベンゼンの場合、各炭素原子は水素原子と電子を共有し、電子は隣接する各炭素原子と電子を共有します。構造内を移動し、この分子に特徴的な大きな安定性を提供する共鳴システムを生成するのは自由電子です。.分子が芳香族性を持つためには、特定の規則に従う必要があります。- 周期的であること(共鳴構造の存在を可能にする).- 平らであること(環の構造に属する各原子はsp混成を有する)2).- その電子を非局在化することができること(それが交互の一重および二重結合を有するので、それは環の内側の円によって表される).同様に、芳香族化合物も環内に存在するπ電子を数えることからなるヒュッケル則に従わなければならない。この数が4n + 2に等しい場合にのみ芳香族と見なされます(nは0以上の整数)。.ベンゼン分子と同様に、ナフタレン、アントラセン、フェナントレンおよびナフタセンなどのいくつかの多環式化合物として、これの多くの誘導体も芳香族である(それらが前述の前提を満たし、環の構造が保存される限り)。.これは、ベンゼンを塩基として含まないが芳香族と考えられる他の炭化水素、例えばピリジン、ピロール、フラン、チオフェンなどにも当てはまる。.命名法水素原子が異なる原子または原子団に取って代わられているベンゼンである単一の置換基(一置換)を有するベンゼン分子については、置換基の名称の後に単語が続くことを意味する。ベンゼン. 例はエチルベンゼンの表現です、そしてそれは以下に示されます:同様に、ベンゼン中に2個の置換基があるとき、1位に対する2位の置換基の位置は示されるべきである。. これを達成するために、人は1から6までの炭素原子に番号を付けることから始めます。次のように、置換基としての原子または分子に応じて名前が付けられた3つのタイプの化合物があることがわかります。O-プレフィックス(オルト)は、1と3の原子に置換基を示すために、位置1及び2、用語M-(メタ)における置換基を示すために使用され、式P-(用 - )は、化合物の1位及び4に置換基を名前に.同様に、3つ以上の置換基があるとき、それらは可能な限り少ない数を持つことができるようにそれらの位置を数字で示すことによって命名されるべきです。そして、これらの用語が同じ優先順位を持つ場合は、アルファベット順に言及する必要があります。. また、置換基としてベンゼン分子を持つことができ、そのような場合には、フェニルの名前を与えられています。多環芳香族炭化水素の場合が与えられたときしかし、置換基の、名前、置換基の位置を示す名前、最終的に化合物の名前されるべきです.用途- 主な用途の1つは、石油産業や研究所の有機合成です。.-...

水文生物学研究分野および研究例

の 水文生物学 は、生物学の一部として、水域に生息する生物の研究を担う科学です。それは種が成長する水生環境の塩分の程度に応じて、研究の2つの部門にリンクされています.塩分濃度が非常に低いことから名付けられた淡水(大陸)の水は、陸域調査の対象です。塩分濃度が非常に高いことを特徴とする塩水(海洋)については、海洋学によって対処されています.淡水も塩辛い水も、明確に定義された特性を持つ広範な地理的領域の一部であり、それらは生態系として知られる、それらを容易に識別可能にします。.これらのエコシステムはそれぞれ、互いに関連し合った2つの要素で構成され、全体として機能する相乗的な媒体を完璧なバランスで作り出します。.そのような要素は次のとおりです。生態系内に生命を持つものすべてに対応する生物的要因、および不活性または生命のない要素に関連するが生物の発生に不可欠な非生物的要因.しかし、水生生態系は植物プランクトン、動物プランクトン、底生生物、ネクトンなどの動植物のコミュニティを形成します。. 水生生物学は、一般にその動態を理解するために、特にこの生物的要因を科学的に観察することに尽力しています。この動態に関与する側面の中には、種の生理学、代謝、エトロジー、繁殖および発達があります。.このため、この科学は環境への影響を検出し、その起源を突き止め、必要に応じてそれを修正するのに非常に価値があります。.索引1水文生物学の歴史2水の歴史的利用3水文生物学は何を研究していますか?研究対象4水文生物学研究の例4.1ランゴスティーノメキシコ湾4.2底質の組成4.3川や小川の遺跡と食物網5参考文献 水文生物学の歴史19世紀後半から20世紀初頭にかけて、自然の研究を担う科学は大きな評判を得ました。しかし、これらの多くは、より現代的で複雑な分野の出現によって覆い隠されていました.新技術の出現による眩惑は、収集と観察に基づくその経験的方法論のために水文生物学を却下した。. しかし、70年代の10年間に、人間の良心の目覚めは、そのまぶしさを犠牲にして、自然環境が犠牲にされていた無視について起こりました。.それから、生態学は環境とそれと相互作用する生物の間の自然のバランスを維持するための前提として生まれ変わりました.環境保全への関心は、1972年にストックホルム市で第1回世界環境会議が開催されたときにピークに達しました。.その会議の結果としての手紙の最初の記事はこう読みます:「すべての人は適切な環境への権利を持ち、将来の世代のためにそれを保護する義務があります」.その会合の結果として、水域の劣化の状態が地球の深刻さの最大の証拠となり始めていたので、水文生物学はその関連性に戻りました。.水の歴史的利用歴史的に確かめられているように、偉大な文明は淡水や塩水の供給源の近くに彼らの席を持っていました、それなしでは生活の発展は不可能でした.しかし、この資源の管理は合理的ではなく、その物理的およびエネルギー的利益は無差別に使われてきました。それを続けることは可能でしょうか?科学としての水文生物学はこの疑問に答えることができ、生態系の健康状態を監視するための重要な要素になります.水文生物学は何を研究しているのか研究対象水文生物学の研究分野の一つは、水生生態系の安定性に対応しています。種の特性値の変動が長期間にわたって平均値内に収まる場合、生態系は安定していると考えられます.バイオマスはこれらの値の1つであり、特定の生態系における特定の時点での生物の質量に対応します。.年間の異なる時期におけるバイオマスの変動は、生態系の安定性の指標です。環境条件が特定のパラメータ内に維持されていなくても、人口のバイオマスは変化しないはずです. 同様に、水文生物学は次のように多様な分野に取り組んでいます。毒物学と水生生物分類学。魚の病気の診断、予防および治療。プランクトンの化学コミュニケーション。主な栄養素サイクル。分子生態学魚の遺伝学と繁殖水産養殖汚染物質の発生の管理と検証、漁業水文生物学その他.水文生物学科は、多くの学部において、水生生物の個体群およびそれらの栄養構造への人間の影響によって引き起こされる環境影響に焦点を当てています. これに関して、水生生物資源は人間によって利用されるために海、海、川、湖、マングローブおよび他の水域で見つかる再生可能な商品です。.海洋の水生生物資源があり、それらはすべて海と海で発達する種です。現在、約1,000種が魚、水生哺乳動物、甲殻類、軟体動物に分類されています。.大陸の水文資源は、マングローブの淡水および水文資源に生息する種に対応し、河口に発達した森林に植民地化する魚、軟体動物、ワニおよびエビの種に対応する. これらの種はすべて、社会、産業、そして経済にとって不可欠です。.水文生物学研究の例この分野の日常生活への適用の範囲内で、あなたは研究内容の普及に捧げられた多くの雑誌やオンライン出版物に相談することができます。.そのようなものは、水文生物学的資源の研究に関連する研究作業のカタログの水文生物学的および国際的水文生物学レビュー(国際水文生物学レビュー)種の場合である。.メキシコ湾のエビ例えば、メキシコ湾地域における在来エビの食物需要に関する2018年の調査があります。種の進化は、その成長に恩恵をもたらした数種類の食事を用いて、摂餌試験を通してモニターされました。. この研究の結果は、産業利用のためのエビ開発のための食事療法の実施に貢献します。.底質の組成2016年の別の研究では、死海のラグーンシステムにおけるエビの空間的位置の決定要因として堆積物の組成が明らかにされています. このシステムは3つのゾーンに分けられます:A. BとCそしてそれらのそれぞれにおいて、堆積物のレイアウトは異なります。種の場所は、その開発に最適な条件を満たすものになります.しかし、この研究では、水温や塩分濃度、時期など、他の水文学的要因も分散性を左右すると結論付けられています。.川や小川の残骸と食物網最後に、2015年の研究を参照すると、河川の食物ネットワークの確立における残骸の影響を説明するためのモデルが生成されます。.有機性廃棄物(デトリタス)は、生化学的プロセスにより、食物連鎖および廃棄物から吸収サイクルへのエネルギー伝達に影響を与えます。 このモデルは、気候、水文学、地質学に従って、分解者が組織化されている階層を説明します。.これに基づいて、我々は、分解の程度が広い地理的領域でどのように変化するかを説明しようとし、また人間の行動が分解の段階にどのように影響するかを予測しようとします。.参考文献 Alimov、A. F.(2017)。水生生態系の安定性と安定性水文ジャーナル、3-13.Andy Villafuerte、LuisHernández、MarioFernández、OmarLópez。 (2018)。天然エビ(MACROBRACHIUM acanthurus)の栄養要求の知識への貢献。水生生物学、15-22.Dejoux、C.(1995年1月2日)。水文生物学:私たちの世界の健康状態の聴診のための重要な科学。 6.メキシコ、D.F、メキシコ.Heinz Brendelberger;ピーターマーティン。マティアス・ブランケ。ハンス・ユルゲン・ハーン。...