没事哈啦

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2014年7月15日 星期二

物質三態

物質三態

物質的一般情況下,物質都有三態,
分別為固體,液體和氣體。

中文名物質三態
一般形態固體,液體和氣體
其他形態等離子態,超固態
其他形態名稱等離子體,超固體
形態轉變原理吸熱與放熱
基本表現形式電子、質子、中子等

目錄
1概述
2物質變化
3形態定義
▪ 沸騰
▪ 蒸發
▪ 汽化
▪ 液化
▪ 昇華
▪ 凝華
▪ 凝固
▪ 熔化
4物質狀態

1概述

物質的一般情況下,物質都有三態,
如水的三態為冰、水、水蒸氣,
分別為固體,液體和氣體。

當然,物質還有其他兩種存在的形態,叫做等離子態和超固態。
處於等離子態的物質叫做等離子體,處於超固態的物質叫做超固體。

2物質變化

物質的變化過程
汽化:液態變氣態, 吸熱
液化:氣態變液態, 放熱

熔化:固態變液態, 吸熱
凝固:液態變固態, 放熱

昇華:固態變氣態, 吸熱
凝華:氣態變固態, 放熱

3形態定義

沸騰

定義:在一定溫度下,在液體內部和表面同時發生的劇烈的汽化現象。
沸點: 液體沸騰時的溫度。
沸騰條件:⑴達到沸點。⑵繼續吸熱

沸點與氣壓的關係:
一切液體的沸點都是氣壓減小時降低,氣壓增大時升高

蒸發

定義:液體在任何溫度下都能發生的,並且只在液體表面發生的汽化現象。
影響因素:⑴液體的溫度;⑵液體的表面積 ⑶液體表面空氣的流動。
作用:蒸發 吸熱(吸外界或自身的熱量),具有製冷作用。

汽化

定義:物質從液態變為氣態叫汽化。

液化

定義:物質從氣態變為液態叫液化。
方法:⑴ 降低溫度;⑵ 壓縮體積。

昇華

定義:物質從固態直接變成氣態的過程,吸熱,
易昇華的物質有:碘、冰、乾冰、樟腦、鎢。

凝華

定義:物質從氣態直接變成固態的過程,放熱

凝固

定義:物質從液態變成固態叫凝固。

熔化

定義:物體從固態變成液態叫熔化。
晶體物質:硫代硫酸鈉、冰、石英水晶
非晶體物質:松香、石蠟玻璃、瀝青、蜂蠟

4物質狀態

物質的交互狀態

我們通常能夠直接看到和接觸的物質狀態,
它以各種粒子形態為基本表現形式如電子、質子、中子等。
這些物質粒子總是以相互作用的形式存在於宇宙之中並隨宇宙的演化發生改變。

物質的輻射狀態

物質的輻射狀態在這裡並不包括物質粒子輻射,這裡所指的是電磁輻射。
它以電磁能量為基本表現形式,其主要特性是能量的傳播和參與物質的交互作用。
其一是改變物質的運動狀態即改變物質的動能,如分子的熱運動。
其二是改變物質的能量狀態,如原子的能級躍遷的能量改變。
在電磁能量與物質相互作用中我們也可發現
電磁能量既可被物質吸收也可發生折射和反射。
高能電磁能量除以上的特性外它還可被分解為正反物質對,
而正反物質相遇也可同時湮滅而轉化為電磁能量。

暗物質狀態

暗物質是我們未充分認知的領域。
暗物質不以粒子形態出現,但它確實是客觀存在的事物,
當電荷移動時它表現出磁場特性並相互作用,
移動電荷的結果破壞了原有的電磁作用狀態產生了正反物質勢壘,
正反物質勢壘反過來作用於移動電荷。
但是正反物質勢壘並未形成物質粒子,
當撤去移動電荷時其勢壘隨即消失。

出處:百度百科



2014年7月10日 星期四

RNA與DNA有哪些差異?



生物學~RNA與DNA有哪些差異?

 

DNA
脱氧核糖核酸(英語:Deoxyribonucleic acid,縮寫為DNA)又稱去氧核糖核酸,
是一種分子,可組成遺傳指令,以引導生物發育與生命機能運作。

主要功能是長期性的資訊儲存,可比喻為「藍圖」或「食譜」[1]。

其中包含的指令,是建構細胞內其他的化合物,如蛋白質與RNA所需。

帶有遺傳訊息的DNA片段稱為基因,

其他的DNA序列,有些直接以自身構造發揮作用,

有些則參與調控遺傳訊息的表現。

DNA
是一種長鏈聚合物,組成單位稱為核苷酸,

而糖類與磷酸分子藉由酯鍵相連,組成其長鏈骨架。

每個糖分子都與四種鹼基裡的其中一種相接,

這些鹼基沿著DNA長鍊所排列而成的序列,

可組成遺傳密碼,是蛋白質胺基酸序列合成的依據。

讀取密碼的過程稱為轉錄,是根據DNA序列複製出一段稱為RNA的核酸分子。
多數RNA帶有合成蛋白質的訊息,

另有一些本身就擁有特殊功能,例如rRNA、snRNA與siRNA。

RNA
糖核酸(英語:Ribonucleic acid,縮寫:RNA)是一種重要的生物大分子。

每個RNA分子都由核苷酸單元長鏈組成,

每個核苷酸單元含有一個含氮鹼基、一個核糖苷和一個磷酸基。

RNA是具有細胞結構的生物的遺傳訊息中間載體,並參與蛋白質合成;

還參與基因表達調控。對一部分病毒而言,RNA是其唯一的遺傳物質。

RNA
是由核糖核苷酸經zh-hans:磷酸二酯鍵縮合而成的長鏈狀分子。

一個核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和含氮鹼基構成。

RNA的鹼基主要有四種,

即腺嘌呤(A)、鳥嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和尿嘧啶(U),

另外還有多種特殊鹼基存在於特定類型RNA。[1]

與脫氧核糖核酸(DNA)不同的是,

RNA一般為單股長分子,但在一般水溶液中會形成分子內雙螺旋結構。

此外,RNA本身也需要通過鹼基配對原則形成一定的二級結構

乃至三級結構來行使生物學功能。

RNA的鹼基配對規則基本上和DNA相同,

不過其中尿嘧啶在配對上的作用,相當於DNA中的胸腺嘧啶。

與DNA的異同點
1.RNA
的主幹是由核糖和磷酸構成,DNA則是由去氧核糖和磷酸組成

2.RNA通常都是單股結構,DNA通常都是雙股結構。

3.RNA通常只有數百至數千個核苷酸,而DNA有上百萬的核苷酸單位。
概述
在細胞中,根據結構功能的不同,

RNA主要分三類,即tRNA、rRNA,以及mRNA。

mRNA是依據DNA序列轉錄而成的蛋白質合成模板;

tRNA是mRNA上遺傳密碼的識別者和胺基酸的轉運者;

rRNA是組成核糖體的部分,而核糖體是蛋白質合成的機械。

細胞中還有許多種類和功能不一的小型RNA,

像是組成剪接體(spliceosome)的snRNA,負責rRNA成型的snoRNA,

以及參與RNAi作用的miRNA與siRNA等,可調節基因表現。

而其他如I、II型內含子、RNase P、HDV、核糖體RNA等等

都有催化生化反應過程的活性,即具有酶的活性,這類RNA被稱為核酶。

還有更多,可以參考以下資料
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/RNA


 


 

 

2014年7月9日 星期三

打哈欠能看出親密關係


打哈欠能看出親密關係  

轉載▼

打哈欠能看出親密關係
     
科學家認為,一個哈欠就可以判斷伴侶之間是否存在問題。

英國《每日郵報》3月27日報導,意大利的科學家發現,
如果你打了個哈欠,而伴侶沒有迅速跟著打,
那可能說明你倆的關係沒有以前親密了。

  打哈欠是神經科學領域內的一個豐富研究主題,
許多動物都會打哈欠,但對於它們來說,這只是一種反射現象。
而對人類而言,打哈欠是會傳染的。
有人打哈欠之後,其他人也會跟著打哈欠。

  意大利的研究人員選取了來自四個大洲的100多名男女志願者,
分別在他們上班、在餐館吃飯、坐在候診室候診時的情況進行了觀察。
其中一個志願者打了個哈欠,
研究人員觀察其身邊半徑3米的範圍內是否有人在3分鐘內跟著打哈欠。

  分析結果顯示,這種傳染性沒有種族和性別之分,
但如果兩個人關係密切,打呵欠時會很快地從第一個人傳給第二個人。
尤其家人、朋友和熟人之間打哈欠最有可能互相傳染,
熟人之間打哈欠的傳染時間比陌生人打哈欠的傳染時間短很多。
     
      如果想測試你們伴侶關係到底有多親密,
可以找一個恰當的時間,對著他打哈欠,
再看看對方是否也跟著打哈欠。

(健康日記整理編輯)



什麼也不幹,你能堅持多久?


什麼也不幹,你能堅持多久?

什麼也不干,你能堅持多久?

你喜歡獨處嗎?
也許你會說,還蠻喜歡啦,
因為可以玩手機、看電視、打遊戲、看書……

如果讓你一個人待著,不准玩手機,不准看電視,
什麼也不能幹,只是坐著冥想,你能堅持多久呢?

7月3日,美國弗吉尼亞大學的心理學家蒂姆斯‧威爾遜(Timothy Wilson)
在《科學》雜誌上發表了一篇研究成果。
他們發現,人們更願意做點事情,
哪怕只是聽聽音樂和玩玩手機,也好過什麼也不做。
一些人(特別是男人),甚至願意承受輕微的電擊,也不願待著啥也不幹。

威爾遜的團隊進行了一系列的試驗。
他們招募了一些大學生,讓他們在一個空房間待6~15分鐘,
不能看手機,不能讀書,也不能寫字,唯一可做的就是思考。
待上幾分鐘之後,這些學生都表示,一點也不開心,
腦子裡想東想西,很難集中精力。

之後,其中一部分學生被要求在同樣的時間裡,做點事情,比如讀書、聽音樂。
結果他們都說很享受,並且很容易集中精力。

研究者還要求學生們在自己家裡也做同樣的實驗,結果也一樣。
還有三分之一的學生承認他們在實驗過程中,實在忍不住,玩了手機。

接下來,研究者從教堂和菜市場挑選了另外一些志願者做了同樣的實驗,
年齡在18~77歲。
有趣的是,結果還是一樣的。
並且,他們驚奇的發現,老年人看起來更加討厭「坐著冥想」。

更加有趣的是,
研究者還測試了人們是否會願意為了結束「什麼都不做」的狀態
而接受一些不舒服的事情。
實驗前,志願者都經歷了一個輕微的電擊,
大部分人都表示很不舒服,並表示不會主動願意接受電擊。
然後,他們進入空房間進行這個「孤獨測試」。
房間裡有一個按鈕,當按下按鈕時,他們會接受前面所說的那種電擊。

然而,儘管他們都信誓旦旦的說自己不願意接受電擊,
但在獨處的十幾分鐘之內,有1/4的女性和2/3的男性都選擇了電擊自己。
對這個性別差異,科學家解釋說,這是因為男人比女人更喜歡尋求「感官」體驗。

對這個研究結果,有人可能會認為這是信息社會對人類的影響。
但威爾遜不這麼認為。
他認為,手機等智能電子設備只是滿足了人們一直都存在的慾望。

研究者說,調查表明,大多數人都不想和世界失去聯繫,
因此在休閒的時間裡會選擇看電視、社交和閱讀,而不是思考。

目前科學家也不清楚人們為什麼不喜歡孤獨的思考。
研究者說,可能有一個原因是,人們思考的目的是為了控制自己的想法,
因此自發的思考會更舒服,而被他人所強迫進行的思考會引起不舒服。

威爾遜說:「思想是用來和世界連接的。
哪怕是獨處時,我們的注意力仍然連接著外部世界。」

回頭想想,當年唐僧和虎力大仙比賽高空坐禪時,還真需要點定力啊。
而《卑鄙的我》裡面的box of shame,還真是殘忍呢。

什麼也不干,你能堅持多久?

出處:Newton-科學世界

引用:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b0192cd0102uwie.html


2014年7月8日 星期二

解讀潛意識

2008-05-06的日記2008-05-06 07:11

腦接受信息的方式分為有意識和無意識接收兩種方式,
我們每天都會受到不同程度有形或無形的刺激,
引起我們的注意而產生不同程度的反應,
有意識接收是人腦地於周邊事物的刺激有知覺地接收信息;
而無意識接收是人腦對於周邊事物的刺激不知不覺地接收,這就是所謂潛意識. 

美國知名學者奧圖博士說:人腦好像一個沉睡的巨人,我們均只用了不到1%的腦力."
一個正常的大腦記憶容量有大約6億三書的知識總量,相當於一部大型電腦儲存量的120萬倍.
如果人類發揮出其一小半潛能,就可以輕易學會40種語言,記憶整套百科全書,獲12個博士學位.

    根據研究,即使世界上記憶力最好的人,
其大腦的使用也沒有達到其功能的1%,人類的智慧和知識,至今仍是"低度開發"!
人的大腦真是個無盡的寶藏,
可惜的是每個人終其一生,都忽略了如何有效的發揮它的潛能-----潛意識中激發出來的力量.

    潛意識的六大特徵: 
    1.能量巨大:博恩.崔西說:潛意識是顯意識力量的3萬倍以上.
    2.最喜歡帶感情色彩的信息.
    3.不識真假,直來直去.
    4.易受圖像刺激
    5.記憶差,需強烈刺激或重複刺激.
    6.放鬆時,最容易進入潛意識.

    開發潛意識的渠道:

    1.聽覺刺激法:
    當你恐慌,害怕,缺乏自信時,大喊幾聲,就像舉重,搏擊喊叫一樣,
可以立即恢復力量.聲音的力量可以影響你的信念,帶來積極的行動.
在你的家中或其它地方一直放潛意識錄音帶,可以不注意它,它也可以進入你的潛意識中,
就是在睡眠中也可以放著,因為耳朵是24小時張開的,意識聽不到,但潛意識能照樣聽到,效果仍然很好. 

    2.視覺刺激法:
    在房間建立一個夢想板,把自己的目標畫成圖片剪下來,貼在夢想板上天天看,
可以天天刺激你的潛意識,達成你的夢想.

    3.觀想刺激法:
    利用潛意識不分真假的原理,
在大腦中引導出你所希望的成功場景,從而達到替換你潛意識中負面思想的目的,
通過反覆的觀想暗示,改變自我意像,樹立成功信念,並使自我產生積極的行動,達到預定的目標.

    潛意識名言錄:

    倘若你想達成目標,便得在心中描繪出目標達成後的景象;那麼,夢想必會成真。
 (英國當代動機大師·理查丹尼 RICHARD DANNY) 

    一個人的人生幸福,只靠道德方面的努力是不夠的,
我們必須經常描繪自己將來的幸福形象,並依靠萬能的潛意識來幫忙實現。

潛意識一旦接受事情後,就會想盡辦法去實現它,之後你只要安心等待,就可以了。
(世界著名研究精神法則、潛意識權威·喬瑟夫摩菲 MURPHY) 

    每一個人都具有特殊能力的電路,但大多數人因為不知道,所以無法充分利用,
就好像懷重寶而不知其在;
只要能發掘出這項秘藏的能力,人類的能力將會完全大改觀,也能展現出超乎常人的能力。
 (超右腦革命作者、日本科學會顧問·七田真) 

    如果每個人都能想像自己的夢想,夢想就可能出現。
盡量試著在腦海裡具體的拼湊出它的雛型。 (腦內革命作者·春山茂雄) 

    我這一生不曾工作過,我的幽默和偉大的著作都來自於求助潛意識心智無窮盡的寶藏。 (馬克吐溫) 

    那些最能幹的人,往往是那些即使在最絕望的環境裡,仍不斷傳送成功意念的人。
他們不但鼓舞自己,也振奮他人,不達成功,誓不休止。 (Unlimited Power 作者·安東尼羅賓) 

    靈感並不是在邏輯思考的延長線上產生,而是在破除邏輯或常識的地方才有靈感


鏡像異構物

鏡像異構物(enantiomers)

具立體中心碳(chiral center)的醣會形成鏡像異構物,在化學領域中,鏡像異構物是互為鏡像,無法完全重疊的兩個立體異構物,又稱為掌(手)性異構物(如圖一),就像一個人的左右手,相似又相反。鏡像純化合物(enantiopure compounds)只含有一種掌性的分子。。
資料來源:國立臺灣大學
 
資料來源:維基百科                                              資料來源:維基百科
A. 判斷D、L:看倒數第二個碳或對掌中心最高碳數上的-OH是放哪一邊 由費雪投影觀察→ -OH 在右邊者為D form;-OH 在左邊者為L form *自然界中>90%的醣為D form
B. 非鏡像異構物(diastereomers),非鏡像的立體異構物,例如:


資料來源:化學維基(美國加州戴維斯大學)

醣


醣文章彙整(Posts collection of carbohydrate)


 醣(carbohydrate)
  單醣(Monosaccharide)
   鏡像異構物(enantiomers)
   表異構物(epimers)
   單醣的化性(chemical properties of monosaccharides)
    偶和反應(Coupling reaction)
   醣類的環狀結構(cyclic structure of the saccharide)
    首旋異構物(anomers)
   山梨醇(Sorbitol)
   半乳糖血症(Galactosemia)
  雙醣(disaccharide)
   乳糖不耐症(Lactose intolerance)
  寡醣(Oligosaccharide)
  多醣(polysaccharides)
   澱粉(starch)
   肝醣(glycogen)
    肝醣儲積症(Glycogen storage disease)
   幾丁質(Chitin)
   肝素(heparin)
   玻尿酸(hyaluronic acid)
   黏多醣貯積症(mucopolysaccharidosis, MPS)
  結合醣
   醣蛋白(Glycoproteins)
    凝集素(Lectins)
   蛋白聚糖(proteoglycan)
  半縮酮(Hemiketal)
  縮酮(ketal)
http://smallcollation.blogspot.tw/2013/08/posts-collection-of-carbohydrate.html

癌症機轉

癌症機轉文章彙整

(Posts collection of Cancer mechanism)


癌症(cancer)
 致癌基因(Oncogene)
  致癌基因活化例子(Examples of oncogene activation)
 腫瘤抑制因子(Tumor suppressor)
  視網膜母細胞瘤蛋白(retinoblastoma protein, Rb)
  p53腫瘤抑制蛋白(p53 tumor suppressor protein)
 致癌物質(Carcinogen)
  多環芳香烴(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH)
 活性氧化物質(Reactive oxygen species, ROS)
  活性氧化物質生成與清除(formation and clear of reactive oxygen species)
 抑癌藥物(Suppressor drugs)
 腫瘤抗藥性(Tumor resistance)
出處:小小整理網站
http://smallcollation.blogspot.tw/2013/08/posts-collection-of-cancer-mechanism.html

細胞凋亡與細胞壞死

細胞凋亡與細胞壞死(apoptosis and necrosis)


壞死(necrosis)
凋亡(apoptosis)
原因
缺氧(hypoxia)、營養缺乏、pH值改變、溫度改變
計畫性組織重構、細胞錯誤、DNA損壞、缺乏生長因子
性質
病理性,非特異性
生理性或病理性,特異性
誘導因素
強烈刺激,隨機發生
較弱刺激,非隨機發生
生化特點
被動過程,無新蛋白合成,不耗能
主動過程,有新蛋白合成,耗能
細胞數量
成群細胞死亡
單個細胞丟失
細胞形狀
破裂成碎片
形成凋亡小體
形態變化
細胞結構全面溶解、破壞、細胞腫脹
胞膜及細胞器相對完整細胞皺縮,核固縮
染色質
稀疏、分散、呈絮狀
緻密、固縮、邊集或中集
DNA電泳
DNA 隨機降解,電泳呈彌漫條帶
DNA片段化( 80-200bp)電泳呈梯狀條帶
發炎反應
溶酶體破裂,局部發炎反應
溶酶體相對完整,局部無發炎反應
基因調控
無
有
自噬反應
無
常見
潛伏期
無
數小時
溶小體
不正常
完整
粒線體
不正常
完整(但外膜會被打洞)
基因活性
不需要
需要
細胞間的Ca2+
沒有改變
增加
離子幫浦
失去
保留