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What is a Nucleus?- Structure and Function of Nucleus Update New
The nucleolus is found within the nucleus, occupying 25% per cent of the volume. Thread-like, dense structures known as chromatins are found within the nucleus containing proteins and DNA. The mechanical strength for the nucleus is provided by the nuclear matrix, a network of fibres and filaments which performs functions similar to the cytoskeleton.
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Kern – Struktur und Funktion
Der Zellkern ist ein zentrales Organell, das für die Regulierung fast aller Formen zellulärer Aktivitäten verantwortlich ist
Meistens wird jeder existierende Zelltyp auf der Grundlage des Fehlens oder Vorhandenseins des Zellkerns in seiner Zelle kategorisiert (entweder als prokaryotische oder eukaryotische Zelle kategorisiert)
Inhaltsverzeichnis
Was ist ein Kern?
Der wichtigste Bestandteil der Zelle ist der Zellkern (Plural: Kerne)
Es leitet sich von einem lateinischen Wort ab, das „Kern einer Nuss“ bedeutet
Nucleus Definition:
Ein Kern ist definiert als eine doppelmembranige eukaryotische Zellorganelle, die das genetische Material enthält
Wie oben erwähnt, kommt der Kern nur in Eukaryoten vor und ist das definierende charakteristische Merkmal eukaryotischer Zellen
Einige Zellen, wie z
B
RBCs, besitzen jedoch keinen Zellkern, obwohl sie von einem eukaryotischen Organismus stammen
Mehr zu erkunden: Unterschied zwischen Zellkern und Nukleoid
Struktur des Kerns
Typischerweise ist es das offensichtlichste Organell in der Zelle
Der Zellkern ist vollständig von Membranen umgeben
Er ist von einer Struktur umgeben, die als Kernhülle bezeichnet wird
Die Membran unterscheidet das Zytoplasma vom Inhalt des Zellkerns
Die Chromosomen der Zelle sind ebenfalls darin eingeschlossen
DNA ist in den Chromosomen vorhanden, und sie liefern die genetische Information, die für die Schaffung verschiedener Zellkomponenten zusätzlich zur Reproduktion des Lebens erforderlich ist
Lesen Sie auch: Nucleolus
Kernfunktion Im Folgenden sind die wichtigen Kernfunktionen aufgeführt:
Er enthält die Erbinformationen der Zelle und steuert das Wachstum und die Vermehrung der Zelle
Der Zellkern wurde eindeutig als eine membrangebundene Struktur erklärt, die das Erbgut einer Zelle umfasst
Er ist nicht nur ein Aufbewahrungsort für DNA, sondern geschieht auch die Heimat einiger wichtiger zellulärer Prozesse zu sein
In erster Linie ist es möglich, die eigene DNA im Zellkern zu duplizieren
Dieser Prozess wurde DNA-Replikation genannt und erzeugt eine identische Kopie der DNA
Die Herstellung von zwei identischen Kopien des Körpers oder des Wirts ist der erste Schritt bei der Zellteilung, bei der jede neue Zelle ihre eigenen Anweisungen erhält
Zweitens die Zellkern ist der Ort der Transkription
Die Transkription erzeugt aus DNA verschiedene Arten von RNA
Die Transkription wäre so ähnlich wie das Erstellen von Kopien einzelner Seiten der Anweisungen des menschlichen Körpers, die herausgezogen und vom Rest der Zelle gelesen werden können
Die zentrale Regel der Biologie besagt, dass DNA in RNA und dann in Proteine kopiert wird Lesen Sie: Kernmembran
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Isotopes of Hydrogen – Plutonium, Deuterium, Tritium with … New
Three naturally existing isotopes of hydrogen are tritium, deuterium, and protium. The are three isotopes of hydrogen, with atomic masses of 1.0079, 2.0142, and 3.014.4. Learn about Protium, Deuterium, Tritium, their properties and more with Byju’s.
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Isotope von Wasserstoff
Inhaltsverzeichnis
Häufig gestellte Fragen zu Protium Deuterium Tritium
Was sind die Isotope von Wasserstoff?
Drei natürlich vorkommende Wasserstoffisotope sind Tritium, Deuterium und Protium
Jedes Isotop weist einzigartige Eigenschaften auf
Diese Isotope werden bis heute allgemein verwendet
4H bis 7H sind Kernisotope, die im Labor eingebaut werden
Eines der am wenigsten stabilen Isotope von Wasserstoff ist 7H und das stabilste Isotop ist 5H
Das stabilste Radioisotop von Wasserstoff ist Tritium
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Wasserstoff ist das erste Element im Periodensystem und hat die Ordnungszahl eins
Als Isotope werden solche Elemente bezeichnet, die die gleiche Ordnungszahl, aber eine unterschiedliche Massenzahl haben
Es gibt drei Isotope von Wasserstoff, nämlich Protium 1H1, Deuterium 1H2 oder D und schließlich Tritium 1H3 oder T
Die Isotope unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Neutronen, die in ihnen vorhanden sind
In Protium sind keine Neutronen vorhanden, während in Deuterium haben wir ein Neutron und Tritium haben wir zwei Neutronen
Die prominenteste Form von Wasserstoff ist Protium, 0,0156 % des Wasserstoffs liegen als Deuterium auf der Erdoberfläche vor
Bei Tritium beträgt die Konzentration ein Atom pro 1018 Atome Protium
Aus diesen drei Isotopen von Wasserstoff,
Von diesen drei Wasserstoffisotopen ist das einzige Tritium von radioaktiver Natur, das b-Teilchen mit niedriger Energie emittiert
Da die elektronische Konfiguration von Isotopen gleich ist, haben sie alle ähnliche chemische Eigenschaften
Sie haben aber unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeiten, was auf die unterschiedlichen Bindungsauflösungsenthalpien zurückzuführen ist
Aufgrund der großen Massenvariationen haben sie unterschiedliche physikalische Eigenschaften
Das Vorkommen von Wasserstoff auf der Erde ist aufgrund seiner leichten Natur schwierig
Zusammen bildet es 15,4 % Wasserstoff, der in der Erdkruste und in den Ozeanen vorkommt
Wasserstoff kommt auch in pflanzlichen und tierischen Geweben, Kohlenwasserstoffen, Proteinen, Hydriden und vielen anderen Verbindungen vor
Im Universum ist Wasserstoff das am häufigsten vorkommende Element (70 % der Gesamtmasse) und es ist auch das Hauptelement der Sonnenatmosphäre
Auch die riesigen Planeten wie Jupiter und Saturn bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff
1
Protium ( 1H )
Es ist eines der häufigsten Wasserstoffisotope
Es ist reichlich in der Natur mit einer Fülle von 99,98 %
Einer der Gründe dafür ist, dass der Kern dieses Isotops aus einem einzigen Proton besteht und dieses Proton zu keinem Zeitpunkt zerfallen sein soll
Die Masse von Protium beträgt 1,007825 amu
Wasserstoff verbindet sich im Allgemeinen mit anderen Atomen in Verbindungen und findet sich normalerweise in H 2 (zweiatomiges Wasserstoffgas)
2
Deuterium ( 2H)
Es besteht aus 1 Proton und 1 Neutron in seinem Kern
Der Kern von Wasserstoff 2 wird als Deuteron bezeichnet
Es ist nicht radioaktiv
Seine Verbindungen werden in der chemischen Analyse und als Lösungsmittel für Wasserstoff 1 verwendet
Schweres Wasser wird mit Molekülen angereichert, die aus Deuterium anstelle von Protium bestehen
Es diente als Kühlmittel und Neutronenmoderator
Wasserstoff 2 wird auch als Brennstoff in der Kernfusion (kommerziell) verwendet
Es kommt natürlich als Deuteriumgas vor
Anwendungen von Deuterium
Droge Atomwaffen
Kontrasteigenschaften
Verfolgung
NMR-Spektroskopie
Kernreaktoren und Kernkraftwerke
3
Tritium ( 3H )
Es besteht aus 2 Neutronen und 1 Proton in seinem Kern
Geringe Spuren von Wasserstoff 3 oder Tritium kommen in der Natur aufgrund der Synergie von kosmischer Strahlung mit atmosphärischen Gasen vor
Sie werden auch bei Atomwaffentests in geringer Menge freigesetzt
Es ist radioaktiv, es zerfällt durch Beta-Zerfall in Helium 3
Wasserstoff 3 als Atommasse von 3,0160492 und.
Anwendungen von Tritium
Analytische Chemie
Kontrollierte Kernfusion
Tritium in Sekundärbatterien von Wasserstoffbomben
verstärkender Neutroneninitiator
Atomwaffen
Selbstversorgte Beleuchtung
Wird als ozeanischer transienter Tracer verwendet
Wasserstoff-4
Es besteht aus 1 Proton und 3 Neutronen in seinem Kern
Wasserstoff-4 ist ein sehr instabiles Wasserstoffisotop
Es wird in Labors eingebaut, in denen Tritium mit sich schnell bewegenden Deuteriumkernen bombardiert wird
Seine Atommasse beträgt 4,02781 ± 0,00011
Wasserstoff-5
Es besteht aus 4 Neutronen und 1 Proton
Wasserstoff-5 ist ein sehr instabiles Wasserstoffisotop
Es wurde im Labor eingebaut, indem Tritium mit sich schnell bewegenden Tritiumkernen beschossen wurde
Wasserstoff-6
Es hat eine Halbwertszeit von 290 Yoktosekunden
Es zerfällt durch dreifache Neutronenemission in Wasserstoff-3.
Wasserstoff-7
Es besteht aus 6 Neutronen und 1 Proton
Es hat eine Halbwertszeit von 23 Yoktosekunden.
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A diamond is forever… now we know you have heard that before but do you know where this saying actually comes from? If not that’s fine because most really don’t. “A diamond is forever” is a saying that is a part of our culture, but before that it was actually De Beers slogan to sell diamonds. And boy did those shiny rocks sell…
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Displacement of Halogen From Halide Solution – A Plus Topper Aktualisiert
01-12-2020 · Displacement of Halogen from Halide Solution Generally, halogens are good electron acceptors and therefore are good oxidising agents. (a) When going down Group 17, the size of the halogen atoms increases. The nucleus is further away from the outermost occupied shell. (b) Hence, the electronegativity of halogens or their ability to accept electrons to form […]
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Verdrängung von Halogen aus Halogenidlösung
Im Allgemeinen sind Halogene gute Elektronenakzeptoren und daher gute Oxidationsmittel
(a) Beim Heruntergehen der Gruppe 17 nimmt die Größe der Halogenatome zu
Der Kern ist weiter von der äußersten besetzten Schale entfernt
(b) Daher nimmt die Elektronegativität von Halogenen oder ihre Fähigkeit, Elektronen aufzunehmen, um negativ geladene Halogenid-Ionen aufzunehmen, in der Gruppe ab
(c) Als Ergebnis nimmt die Stärke von ab Halogene als Oxidationsmittel nimmt die Gruppe ab
Chlor, Brom und Jod sind drei
Häufig verwendete Halogene im Labor
Jeder von ihnen ergibt in wässriger Lösung eine andere Farbe
Allerdings ändert sich die Farbe leicht mit der Konzentration
Daher wird das Vorhandensein der Halogene unter Verwendung eines organischen Lösungsmittels wie 1,1,1-Trichlorethan, CH 3 CCl 3 bestätigt
Dies erfolgt durch gründliches Mischen von 1,1,1-Trichlorethan mit einer wässrigen Lösung eines Halogens
Es werden zwei Schichten gebildet, wobei die dichtere 1,1,1-Trichlorethanschicht unten und die weniger dichte wässrige Schicht oben sein wird
Anhand der Farbe der 1,1,1-Trichlorethanschicht wird das vorhandene Halogen identifiziert
Halogen Farbe des Halogens in wässriger Lösung Farbe des Halogens in 1,1,1-Trichlorethan Chlor Blassgelb oder farblos Blassgelb oder farblos Brom Braun, gelblich-braun oder gelb, je nach Konzentration Braun, orange oder gelb, je nach Konzentration Jod Braun, gelblich-braun oder gelb, je nach Konzentration Violett
Bei einer Verdrängung von Halogen verdrängt ein elektronegativeres Halogen ein weniger elektronegatives Halogen aus seiner Halogenidlösung
Die Halogenidionen des weniger elektronegativen Halogens wirken als Reduktionsmittel
Sie verlieren ihre Elektronen und werden oxidiert, um Halogenmoleküle zu bilden
Sie wirken wie die Sie verlieren ihre Elektronen und werden oxidiert, um Halogenmoleküle zu bilden
Die Elektronen werden vom elektronegativeren Halogen aufgenommen, das als Oxidationsmittel wirkt
Dadurch wird das Halogen einer Reduktion unterzogen, um seine Halogenidionen zu bilden, die als die fungiert
Dadurch wird das Halogen einer Reduktion unterzogen, um seine Halogenidionen zu bilden
Kurz gesagt, es findet ein Elektronentransfer von den Halogenidionen des weniger elektronegativen Halogens zum elektronegativeren Halogen statt
Die Leute fragen auch
Verdrängung von Halogen aus Halogenid-Lösungsexperiment
Ziel: Untersuchung der Oxidation und Reduktion bei der Verdrängung von Halogen
Materialien: Chlorwasser, Bromwasser, Jodlösung, 0,5 mol dm-3 Kaliumchloridlösung, 0,5 mol dm-3 Kaliumbromidlösung, 0,5 mol dm-3 Kaliumjodidlösung, 1,1,1-Trichlorethan
Geräte: Test Röhrchen, Reagenzglasgestell.
Verfahren:
In ein Reagenzglas werden 2 cm3 0,5 mol dm-3 Kaliumbromidlösung gegossen
2 cm3 Chlorwasser werden in das Reagenzglas gegeben und die Mischung gründlich geschüttelt
2 cm³ 1,1,1-Trichlorethan werden zu der Mischung gegeben
Die Mischung wird gründlich geschüttelt
Nach einigen Sekunden wird die Farbe der wässrigen und der 1,1,1-Trichlorethan-Schicht beobachtet
Die Schritte 1 bis 4 werden unter Verwendung der in Tabelle 3.11 gezeigten Halogene und Halogenidlösungen wiederholt
Ergebnisse:
Mischung Farbe der wässrigen Schicht Farbe der 1,1,1-Trichlorethanschicht Schlussfolgerungen Chlor + Kaliumbromid Gelb Orange Brom ist vorhanden
Es hat eine Verdrängung von Brom stattgefunden
Chlor + Kaliumjodid Gelb Violett Jod ist vorhanden
Es ist eine Verdrängung von Jod aufgetreten
Brom + Kaliumchlorid Gelb Orange Brom ist vorhanden
Es ist keine Verdrängungsreaktion aufgetreten
Brom + Kaliumjodid Gelb Violett Jod ist vorhanden
Es ist eine Verdrängung von Jod aufgetreten
Jod + Kaliumchlorid Gelb Violett Jod ist vorhanden
Es ist keine Verdrängungsreaktion aufgetreten
Jod + Kaliumbromid Gelb Violett Jod ist vorhanden
Es ist keine Verdrängungsreaktion aufgetreten
Diskussion:
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Chlor ist elektronegativer als Brom und Jod
Deswegen,
(a) Chlor verdrängt Brom aus Kaliumbromidlösung
Chlor wirkt als Oxidationsmittel, während Bromidionen als Reduktionsmittel wirken
(b) Chlor verdrängt Jod aus Kaliumjodidlösung
Chlor wirkt als Oxidationsmittel, während Iodidionen als Reduktionsmittel wirken
(a) Brom ist weniger elektronegativ als Chlor
Daher kann Brom Chlor aus Kaliumchloridlösung nicht verdrängen
(b) Brom ist elektronegativer als Jod
Daher verdrängt Brom Jod aus Kaliumjodidlösung
Brom wirkt als Oxidationsmittel, während Jodidionen als Reduktionsmittel wirken
Jod ist weniger elektronegativ als Chlor und Brom
Deswegen,
(a) Jod kann Chlor nicht aus Kaliumchloridlösung verdrängen
(b) Jod kann Brom nicht aus Kaliumbromidlösung verdrängen
Schlussfolgerung:
Ein elektronegativeres Halogen kann ein weniger elektronegatives Halogen aus seiner Halogenidlösung verdrängen, wobei das elektronegativere Halogen als Oxidationsmittel und die Halogenidionen des weniger elektronegativen Halogens als Reduktionsmittel wirken.
How DNA is Packaged (Advanced) New
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Each chromosome consists of one continuous thread-like molecule of DNA coiled tightly around proteins, and contains a portion of the 6,400,000,000 basepairs (DNA building blocks) that make up your DNA. \r
Originally created for DNA Interactive ( http://www.dnai.org ).\r
TRANSCRIPT: In this animation we’ll see the remarkable way our DNA is tightly packed up to fit into the nucleus of every cell. The process starts with assembly of a nucleosome, which is formed when eight separate histone protein subunits attach to the DNA molecule. The combined tight loop of DNA and protein is the nucleosome. Six nucleosomes are coiled together and these then stack on top of each other. The end result is a fiber of packed nucleosomes known as chromatin. This structure, is then looped and further packaged using other proteins (which are not shown here) to give the final \”chromosomal\” shapes. It is this remarkable multiple folding which allows six feet of DNA to fit into the nucleus of each cell in our body. And a typical cell nucleus is so small that ten thousand could fit on the tip of a needle. It is important to realize that chromosomes are not always present, they form only when cells are dividing. At other times, as we can see here at the end of cell division, our DNA becomes less highly organized.)
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