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《有机物》 思维导图 有机物通常指含碳元素的化合物 或碳氢化合物及其衍生物的总称。 目前人类已知的有机物达900多万种 数量远远超过无机物。 有机物与人类有着密不可分的关系。 地球上的一切生命形式都是由有机物组成的。 许多与人类生活有关的物质, 如石油、煤、棉花、化学纤维、橡胶、塑料、染料 以及天然和合成药物等都是有机物 有机物有哪些种类呢? 有机物的种类繁多 可分为烃和烃的衍生物两大类。 只含碳和氢元素的有机物简称烃; 除碳、氢外,还含有 氧、氮、硫等元素的有机物,叫烃的衍生物。 有机物的结构有些什么特点呢 有机物的种类繁多 数目庞大但组成有机物的元素较少, 只有碳、氢、氧、氮、磷、硫 这是由组成有机物的元素的一些特点决定的。 有机物中的碳原子的结合能力非常强, 互相可以结合成碳链或碳环。 碳原子数量可以是几个, 也可以是成千上万个。 许多有机高分子化合物 甚至可以有几十万个碳原子。 根据有机物分子的碳架结构, 有机物可分成开链化合物 碳环化合物和杂环化合物三类 有机物有些什么性质呢 有机物种类众多 一般挥发性较大, 难溶于水 易溶于有机溶剂, 熔点和沸点较低。 绝大多数有机物 受热容易分解、燃烧。 有机物的反应一般比较缓慢 并且常伴有副反应发生 我们穿的衣服合成纤维, 汽车轮胎的橡胶都属于聚合物 聚合物又叫高分子化合物是由一种 或多种原子组成的重复单元所构成的有机物, 由上千个原子连接而成 分子量非常大。 聚合物分为天然聚合物 和合成聚合物两类: 前者包括淀粉、纤维、蛋白质、天然橡胶等; 而后者则包括合成纤维、合成橡胶、塑料等, 可由加聚反应或缩聚反应制成。 碳水化合物饮料要少喝 那么什么是碳水化合物呢? 碳水化合物是由碳、氢、氧三种元素构成的化合物 它们是在光合作用下由植物生成的 为许多生物的主要能源 主要有葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素等 我们经常能闻到花香 芳香族化合物是具有 芳香性质的化合物的总称, 主要指苯分子中一个或多个氢原子 被其他原子或原子团取代而生成的衍生物。 有些化合物可以看作是 由苯通过两个或两个以上的碳原子连接起来的多环体系, 也属于芳香族化合物 如萘和蒽等。 有些化合物中不含苯环 却具有芳香族化合物的某些性质,如酚、酮。
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有机物 排出秘籍 大揭秘! 妙本哈里吉尼亚海缸大神说: 你是否在为海缸里的有机物问题而烦恼?其实,排出海缸中的有机物并不难,关键在于巧妙结合物理过滤、生物分解以及定期维护等多种方法。下面就为你详细介绍具体的操作方式。 一、物理过滤拦截——给海缸来个“大扫除” 强大的过滤系统:蛋白质分离器(蛋分)就像是海缸的“超级吸尘器”,它利用气泡的吸附作用,将水中的有机碎屑、蛋白质等一网打尽。再搭配上棉类滤材,比如白棉和魔毯,它们就像忠诚的卫士,拦截大颗粒有机物。不过要记得定期清洗或更换这些滤材哦,不然堵塞之后,有机物就会像“逃犯”一样二次释放,重新污染水质。 虹吸吸污魔法:换水的时候,虹吸法就派上大用场啦!它能深入缸底沙砾、活石的缝隙中,把残饵、鱼便等沉积物清理出来,直接将这些讨厌的有机物排出缸外,让海缸底部焕然一新。 二、生物分解转化——让小生物成为清洁能手 有益菌群的神奇功效:在过滤系统中培养硝化细菌、反硝化细菌等有益菌群,它们就像一群勤劳的“分解工人”,能把有机物分解为氨、亚硝酸盐、硝酸盐等。之后,再通过种植高等藻或者使用硝酸盐去除器等后续处理方式,进一步将这些物质转化或排出。 清洁生物的秘密武器:饲养螺类,像牛眼螺;虾类,比如清洁虾;还有海星等清洁生物。它们就像海缸里的“美食家”,会主动摄食缸内的有机物残渣,比如残饵和藻类。通过它们的生物代谢,间接减少了有机物的存量,让海缸更加干净整洁。 三、定期换水与维护——给海缸注入新鲜活力 定期换水的重要性:每周更换10% - 20%的海水,这就好比给海缸进行一次“血液更新”。它能直接稀释水中溶解的有机物,比如未分解的氨基酸、脂肪酸等。同时,还能补充新水的矿物质,维持水质的平衡,让海缸里的生物生活得更加舒适。 减少源头输入的智慧:控制喂食量很关键,可别让残饵堆积如山哦。还要及时清理死亡的珊瑚、藻类或鱼类,防止它们腐烂后增加有机物的负荷,就像及时清理房间里的垃圾一样,保持海缸的整洁。 四、辅助设备处理——借助科技力量净化水质 活性炭的吸附魔法:在过滤系统中放置活性炭,它就像一个“超级吸附海绵”,能去除水中的有机色素、异味以及部分溶解有机物。不过要注意,大约2 - 4周就要更换一次活性炭,不然吸附饱和后 #有机物 #海缸 #海缸日记 #水族 #鱼缸
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碳元素是排在首位的植物生长所必需的营养元素,碳元素作为有机物的唯一骨架元素,形成碳链,通过与其它元素形成共价键合成各种有机物比如糖类,蛋白质,脂肪酸,核糖核酸等,没有碳元素就没有有机物。植物生长最合适的碳氮比大约为15~25:1 为什么要补碳? 1,作物缺碳容易出现败根,黄叶等"亚健康"状态,当发现根系衰弱,叶片变薄,茎秆虚胖(干物质少),植株早衰,果实口感差,花而不实等现象时,我们首先要考虑是不是作物缺碳。 2,碳氮比约25:1时土壤活性最佳;碳能带动氮磷钾吸收,化肥利用率可提至70%以上,缺碳则养分易浪费。 3,碳增强作物抗寒,抗旱,抗病能力;同时促进土壤微生物繁殖,改良结构 4,封闭环境易缺碳:大棚/温室CO2易不足,光合作用受限,产量品质下降;大田密植也可能出现碳短板。如何有效补碳? 1,通风换气:上午9-11点(光合高峰)通风1-2小时,快速补充CO2,成本最低。 2,植物光合作用所需二氧化碳的最佳浓度为1000mg/kg左右,而大气中二氧化碳浓度约为360mg/kg,无法满足植物需求,需要额外补碳,可以用二氧化碳气肥,提高浓度。 3,撒施腐熟羊粪,碎秸秆,配合菌剂促分解,持续释放CO2,并且具有改土的功效。 4,使用小分子碳肥,比如氨基酸,腐殖酸,海藻酸,葡萄糖等有机质含量高的叶面喷施,可以直接补碳,快速高效。
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有机化学中吲哚合成方法,一个化学中最常见的杂环化合物,它是药物化学与天然产物中无处不在的明星杂环,那么你知道他是怎么合成的吗?今天和大家分享一下非常经典的Fischer 吲哚合成反应 首先,苯肼与含有α-亚甲基的醛或酮缩合,生成相应的苯腙。随后在酸性条件下,苯腙转化为吲哚。其机理如下所示:醛酮在酸性条件下质子化后与苯肼缩合生成苯腙,立即在酸催化下转化为烯胺,随后发生[3,3]-σ迁移反应生成二亚胺中间体,紧接着芳构化成环得到缩醛胺,再经质子转移,释放出一分子氨及一个质子生成吲哚环。从机理出发,我们发现了一个区域选择性规律:当使用两侧α-位均具活性亚甲基的不对称酮时,反应倾向于生成取代程度更高的烯胺中间体,从而优先生成2,3-位取代的吲哚。 那么,这个反应在实验室中具体如何实施呢?我们以4-溴苯肼盐酸盐和环己酮为例,看看该反应的具体投料和后处理过程。第一步,将21 g 4-溴苯肼盐酸盐悬浮于 150 毫升乙酸中,然后加热回流。第二步,将 9.3 毫升环己酮溶于 10 毫升乙酸中,随后滴加至上述体系中。第三步,混合物在回流条件下继续搅拌 2 小时。第四步,搅拌完毕,缓慢滴加 50 毫升水进行淬灭,冷却至室温,有固体析出,过滤出固体,用水洗涤,干燥后得到浅棕色吲哚化合物。 以上便是Fischer 吲哚合成的基本原理,反应过程以及具体操作步骤,那么你知道合成吲哚方法还有哪些吗?#有机化学 #化学 #化学实验 #原创视频 #青年创作者成长计划
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有机化学中喹啉合成反应 有机化学中Skraup喹啉合成方法,喹啉是化学中最经典的的杂环体系之一。那么你知道他是怎么合成的吗?今天和大家分享一下Skraup喹啉合成法,该反应是甘油在酸性条件下生成丙烯醛,随后和苯胺反应得到喹啉的反应,其机理如下所示: 丙三醇在酸性条件下经质子化后脱水得到3-羟基丙醛,随后再脱水得到丙烯醛,紧接着苯胺和丙烯醛发生共轭加成,经异构化得到中间体化合物,该中间体发生关环反应,脱水得到二氢喹啉,最后经过氧化得到喹啉产物。 以上便是Skraup喹啉合成法的反应过程和反应机理,我们以2-溴-5-甲基苯胺和丙三醇为例,看看该反应的具体投料和后处理过程。第一步,将3.3 克 2-溴-5-甲基苯胺、3.3 克 甘油、2.2 克硝基苯和10 毫升 75%的硫酸水溶液混合,在 150℃下搅拌 3 小时后体系变黑且粘稠。第二步,反应混合物冷却后倒入200 毫升冰水中,并加入 30 毫升10N 的氢氧化钠水溶液。第三步,将黑色混合物用乙酸乙酯萃取3次,随后合并有机相,经干燥后浓缩,得到 4.8 克棕色油状物。第四步,经柱层析纯化得到3.26 克白色固体化合物 8-溴-5-甲基喹啉。以上便是Skraup喹啉合成法的基本原理,反应过程以及具体操作步骤,那么你知道合成喹啉的方法还有哪些吗?#知识科普 #原创视频 #创作者扶持计划 #化学 #青年创作者成长计划
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#北京高考 #高考生物 #生物学 23年高考压轴题考的细胞周期同步化,这两年海淀模考题翻来覆去考! 细胞周期同步化,核心就是让一群细胞都处在同一细胞周期阶段,最爱考这4种方法: 1. DNA合成阻断法(高频考点!) 用低毒的DNA合成抑制剂(比如过量TDR、羟基脲),只抑制S期的DNA复制,不影响其他时期细胞运转。 第一步:给对数生长期细胞加抑制剂,S期细胞直接停住,其他时期细胞正常走,直到跑到G₁/S交界处也被抑制。处理时长≥G₂+M+G₁期时长,确保所有细胞都停在G₁/S或S期。 第二步:洗脱抑制剂加新鲜培养液,让细胞继续运转。处理时长要>S期,<G₂+M+G₁期时长,保证S期细胞全离开,又不让细胞进入下一个S期。 第三步:再次加抑制剂,最终所有细胞都同步在G₁/S交界处。 2. 分裂中期阻断法 用秋水仙素或秋水仙胺抑制微管蛋白聚合,纺锤体没法形成,细胞就全被阻断在分裂中期! 3. 有丝分裂摇落法 分裂期(M期)细胞会变圆、隆起,和培养皿的附着性下降,轻轻震荡培养皿,M期细胞就会脱落悬浮。收集后加新鲜培养液,就能得到中期细胞,缺点是获得的细胞数量较少。 4. 血清饥饿法 降低培养液中的血清浓度,细胞缺乏生长因子,会从G₁期脱离进入G₀期(静止期),停止分裂。重新加入血清后,细胞又会同步从G₀期进入细胞周期,开始分裂。 赶紧记牢!点赞关注,下期带你扒更多生物高考高频考点!
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