化学の重要性10基本的なアプリケーション



化学の重要性 それは現在持っている複数の用途にあります。それは食品や薬などの重要な分野で使用されています.

化学は、物質の性質と物質の基本形を研究する実験科学と定義されています。同様に、それはエネルギーとそれと物質との間の相互作用を研究します.

すべてが物質で構成されているため、化学は科学の最も重要な分野の1つです。生物でさえも互いに作用する化学元素で構成されています。この科学は私達が生きている存在とそれらを取り巻く世界との間の関係を理解することを可能にします.

現在、化学はさまざまな分野の知識に関連したさまざまな分野に分類されています。たとえば、生物学、物理学、医学など.

さまざまな分野における化学の重要性

1-化学と医学

ほとんどの薬は有機材料でできているので、研究分野として理解されている薬は有機化学と密接に関係しているのです。.

抗生物質、癌治療薬、鎮痛薬および麻酔薬は有機物から作られた薬の一部です.

2-化学と食品

食物は炭素、有機化学の研究対象です。炭水化物は食品の化学組成の最も明白な例です.

それ自体は炭素と水素を意味します(実際には、炭水化物は炭素の分子、水素の1つと酸素の1つ - CHOから構成されます)。タンパク質(NH 2 -CH-COOH)や脂肪(CH-COO-CH)にも炭素が含まれています.

化学を通じて、人体がさまざまな条件で必要とする炭水化物、タンパク質、脂肪、ビタミンの量を調べることができます。たとえば、妊娠中はビタミン(葉酸など)の摂取が推奨されます。あなたが体を調子にしたい場合は、一方、タンパク質が豊富な食事療法が推奨されています.

3-化学薬品および殺菌剤

フェノールやホルムアルデヒドなどのほとんどの殺菌剤は、有機化学によって研究されている元素である炭素で構成されています(前述)。これらの炭素ベースの殺菌剤はバクテリアや他の微生物を殺すのに効果的です.

4-化学と経済学

ダイヤモンド、グラファイト、石油などの炭素化合物の多くは非常に価値があると考えられています。ダイヤモンドとグラファイトは、内部に他の元素を含まない純粋な炭素であり、両方とも幅広い用途があり、また非常に高価です。.

その部分では、石油は世界で最も貴重な資源の一つであり、そして経済的に、それは最も影響力のあるの一つです。これはさまざまな化学的プロセスによって変換され、ガソリン、タイヤなど、人間が必要とする可能性のある他の資源を生み出すことができます。.

この意味で、化学は石油産業において非常に有用です。なぜなら、この科学を通じて、石油を変換し、この資源を最大限に活用するためのプロセスを開発できるからです.

5-化学と農業

肥料はそれらを生産的にするのに必要な栄養素をそれらに与えるために土壌に添加される有機または無機化学物質です。.

農業の分野で行われたいくつかの研究は、市販の肥料の使用が農業生産を最大60%まで増やすことができることを示しています。これが、農業が生産を最適化することを可能にするので、現在、農業は主に化学の分野における科学的進歩に依存している理由です。.

有機肥料と無機肥料は、正しい量で使用すれば農業生産を最大化します。しかし、有機製品は植物の成長に必要な化学物質の濃度が高い.

6-化学と生物学

分子レベルでの構造の研究において、生物学は化学と一致します。同様に、細胞は化学物質で構成されているので、化学の原理は細胞生物学において有用です。.

同時に、生物内では、とりわけ、消化、呼吸、植物内での光合成など、複数の化学プロセスが起こります。.

この意味で、生物学を理解するためには、化学を理解するためには、生物学について知ることが必要です。. 

生物学と化学との相互作用から、化学生態学、生化学およびバイオテクノロジーが際立っている多様な学際的分野が生じる。.

7-化学生態学

化学生態学は化学と生物学の間の学際的研究分野であり、生物間の相互作用を制御する化学的メカニズムを研究しています。.

すべての生物は情報を伝達するために化学的な「信号」を使用しています。これは最も古い通信システムである「化学言語」として知られています。この意味で、化学生態学は、この情報を伝達するために使用される物質の特定と合成を担当します。.

生物学と化学の共同研究は、Jean-Henri Fabre教授が、Saturnia pyriまたは夜行性の孔雀の種の雌の蛾が、距離に関係なく男性を引き付けたことを発見した後に始まりました。.

1930年から、米国農務省の化学者や生物学者は、さまざまなガを引き付ける過程に関与する物質を特定しようとしました。.

数年後、1959年に、カールソンとリュシェは「フェロモン」という用語を(ギリシャ語の「フェレイン」から、輸送のために、そしてアラビア語「ホルモン」から興奮のために)作成しました。同一種の他の個体.

8-生化学

生化学は、生物の内部で起こる化学過程やそれに関連する化学過程の研究を担う科学の一分野です。生化学この科学では細胞レベルに焦点を当て、細胞内で起こるプロセスとそれらを構成する分子(脂質、炭水化物、タンパク質など)を研究します。.

9-化学とバイオテクノロジー

簡単に言えば、バイオテクノロジーは生物学に基づく技術です。バイオテクノロジーは、化学、微生物学、遺伝学などの他の科学が相互に作用する幅広い分野です。.

バイオテクノロジーの目的は、生物学的および化学的プロセス、生物、細胞およびそれらの構成要素の研究を通じて新しい技術を開発することです。バイオテクノロジー製品は、農業、産業、医学などのさまざまな分野で役立ちます。バイオテクノロジーは3つの分野に分けられます。

•レッドバイオテクノロジー

•グリーンバイオテクノロジー

•ホワイトバイオテクノロジー

レッドバイオテクノロジーには、ワクチンや抗生物質の開発など、医学に関するこの科学の用途が含まれています。.

グリーンバイオテクノロジーとは、植物の特定の側面を改善するために、植物に生物学的技術を適用することです。遺伝子組み換え(GM)作物はグリーンバイオテクノロジーの一例です.

最後に、ホワイトバイオテクノロジーは、工業プロセスで使用されるバイオテクノロジーです。この部門では、石油化学製品を使用する代わりに、特定の材料を合成および分解するために細胞および有機物質を使用することを提案しています。.

10-化学工学

化学工学は、有用で市場性のある製品を生み出すために原材料がどのように変換されるかを研究することを担当する工学の一部門です。.

このエンジニアリング部門では、これらの材料の特性を調べて、これらの各材料の変換にどのプロセスを使用するべきか、またそれらを使用するための最良の方法は何かを理解します。.

化学工学はまた、汚染レベルの管理、環境の保護およびエネルギーの保護を含み、そして再生可能エネルギーの開発において重要な役割を果たす。.

それは物理学、数学、生物科学、経済学、そしてもちろん化学に基づいているので、それは学際的を構成する.

分野としての化学の歴史的進化

実践としての化学は、有史以前の時代から存在してきました。人間がそれらに利用可能であるようにそれらに利用可能な材料を操作し始めた時.

彼は火を発見し、それを操作して自分の食べ物を調理したり、抵抗力のある粘土の鍋を作ったりしました。彼は金属を操作し、その中に青銅のような合金を作りました.

古代では、彼らはそれまで魔法のように考えられて、化学プロセスの説明を探し始めました.

ギリシャの哲学者アリストテレスは、物質は水、土、火、そして空気の4つの要素によって形成され、異なる物質を生み出すために異なる比率で混合されたと主張したのはこの時代のことでした。.

しかし、アリストテレスは彼の理論をチェックする方法として実験(化学の本質的基礎)を信じていなかった。.

その後、中世には、錬金術が開発されました(ギリシャ語のダークサイエンス)、物質、魔法、哲学についての知識が相互作用した「サイエンス」.

錬金術師は今日知られている化学に多大な貢献をしました。例えば、彼らは昇華や結晶化などのプロセスを研究し、とりわけ観察と実験に基づいた方法を開発しました。.

現代では化学は実験科学として生まれ、現代ではジョン・ダルトンの原子論によってより強く発展しました。この時期に、化学、有機、無機、生化学、分析などの分野が発展しました。.

現在、化学はより専門的な分野に分かれており、その学際的な性質は複数の分野の知識(とりわけ生物学、物理学、医学)に関連しているので際立っています。.

結論

化学が介在する分野のいくつかを研究した後、この科学はその学際的な性質のために非常に重要であると言える.

これが、化学が生物学、工学および技術などの他の分野と「関連付け」られ、生化学、化学工学およびバイオテクノロジーなどの新しい研究分野を生み出すことができる理由です。.

同じように、化学は分野横断的なものを構成します。つまり、この科学によって生み出された知識は、新しい分野を生み出すことなく他の分野で使われるということです。.

この意味で、化学の学際的な性質は、農業と医学を支持します。.

化学と他の科学との関係は、それが医薬品の創造、経済活動(農業や石油産業など)の最適化、新しい技術の開発、そして環境の保護を可能にするので、生活の質を向上させることを可能にします。同時に、私たちを取り巻く世界をより深く知ることができます。.

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