Come convertire mg / l in mmol / l? Come convertire mmol / l in mg / l?

  • Ipoglicemia

Come tradurre:

mg / l è la concentrazione di massa, mostra la massa del soluto (in milligrammi) in un litro di soluzione.

mmol / L è la concentrazione molare, indica la quantità di soluto (in millimoli) in un litro di soluzione. In questo caso, mmol è una subunità, è 10-3 mol.

Se il compito si pone per correlare mg / le mmol / l, allora prima di tutto è necessario conoscere la massa molare della sostanza.

Ad esempio, prendere l'acido solforico, la sua massa molare è 98 mg / mmol.

1) Per convertire mg / l in mmol / l, la concentrazione di massa (in mg / l) deve essere divisa per la massa molare della sostanza.

La concentrazione di massa è 10 mg / l, in mmol / l sarà uguale a: 10/98 = 0,102 mmol / l.

2) Per convertire mmol / l in mg / l, moltiplicare la concentrazione molare (in mmol per l) per la massa molare della sostanza.

La concentrazione molare è 0,15 mmol / l, in mg / l sarà: 0,15 * 98 = 14,7 mg / l.

Conversione da grammi a moli e da moli a grammi

Il calcolatore converte dalla massa di una sostanza espressa in grammi alla quantità di sostanza in moli e parte posteriore.

Per le attività di chimica, è necessario convertire la massa di una sostanza in grammi nella quantità di una sostanza in moli e parte posteriore.
Questo è risolto attraverso una semplice relazione:
,
dove
- massa della sostanza in grammi
- quantità di sostanza in moli
- Massa molare della sostanza in g / mol

E, in realtà, il momento più difficile qui è la determinazione della massa molare del composto chimico.

La massa molare è una caratteristica di una sostanza, il rapporto tra la massa di una sostanza e il numero di moli di quella sostanza, cioè la massa di una mole di una sostanza. Per singoli elementi chimici, la massa molare è la massa di una mole di singoli atomi di questo elemento, cioè la massa di atomi di materia assunta in una quantità pari al numero di Avogadro (il numero di Avogadro stesso è il numero di atomi di carbonio -12 in 12 grammi di carbonio-12). Pertanto, la massa molare dell'elemento, espressa in g / mol, numericamente coincide con il peso molecolare - la massa dell'atomo dell'elemento, espressa in a. e. m. (unità di massa atomica). E le masse molari di molecole complesse (composti chimici) possono essere determinate sommando le masse molari dei loro elementi costitutivi.

Fortunatamente, c'è già una calcolatrice sul nostro sito Molare massa di composti, che calcola la massa molare di composti chimici, in base ai dati di massa atomica dalla tavola periodica. Viene utilizzato per ottenere la massa molare in base alla formula inserita del composto chimico nella calcolatrice sottostante.

Il calcolatore sottostante calcola la massa di una sostanza in grammi o la quantità di una sostanza in moli, a seconda della scelta dell'utente. Per riferimento, vengono visualizzati anche la massa molare del composto e i dettagli del suo calcolo.

Gli elementi chimici dovrebbero essere scritti così come sono scritti nella tavola periodica, cioè, prendere in considerazione lettere grandi e piccole. Ad esempio Co - cobalto, CO - monossido di carbonio, monossido di carbonio. Quindi, Na3PO4 è corretto, na3po4, NA3PO4 è sbagliato.

Unità di misura nella diagnostica clinica e biochimica

In conformità con lo Standard di Stato, in tutti i settori della scienza e della tecnologia, inclusa la medicina, l'uso di unità di Sistema Internazionale di Unità (SI) è obbligatorio.

L'unità di volume in SI è un metro cubo (m3). Per praticità in medicina è consentito utilizzare un volume unitario di litri (1; l 1 = 0,001 m3).

L'unità di una sostanza contenente tanti elementi strutturali quanti sono gli atomi in un nuclide di carbonio 12C con una massa di 0,012 kg è mol, cioè mol è la quantità di una sostanza in grammi, il cui numero è uguale al peso molecolare di questa sostanza.

Il numero di moli corrisponde alla massa della sostanza in grammi diviso per il peso molecolare relativo della sostanza.

1 mol = 10 ^ 3 mmol = 10 ^ 6 μmol = 10 ^ 9 nmol = 10 ^ 12 pmol

Il contenuto della maggior parte delle sostanze nel sangue è espresso in millimoli per litro (mmol / l).

Solo per gli indicatori il cui peso molecolare è sconosciuto o non può essere misurato, poiché manca di significato fisico (proteine ​​totali, lipidi totali, ecc.), La concentrazione di massa viene utilizzata come unità di misura - grammo per litro (g / l).

Una concentrazione molto comune nella biochimica clinica nel recente passato era milligrammo per cento (mg%) - la quantità di una sostanza in milligrammi contenuta in 100 ml di fluido biologico. Per convertire questo valore in unità SI, viene utilizzata la seguente formula:

mmol / l = mg% 10 / peso molecolare di una sostanza

L'unità di concentrazione equivalente utilizzata in precedenza per litro (eq / l) deve essere sostituita da unità di mole per litro (mol / l). Per questo, il valore di concentrazione in equivalenti per litro è diviso per la valenza dell'elemento.

L'attività degli enzimi nelle unità SI è espressa in quantità di moli del prodotto (substrato) formato (convertito) in 1 s in 1 l di soluzione - mol / (s-1), μmol / (s-1), nmol / (s-1).

Convertitore di unità

Convertire unità: millimole per litro [mmol / l] mol per litro [mol / l]

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Altro sulla concentrazione molare

Informazioni generali

La concentrazione della soluzione può essere misurata in diversi modi, ad esempio come il rapporto tra la massa di un soluto e il volume totale della soluzione. In questo articolo, consideriamo la concentrazione molare, che viene misurata come il rapporto tra la quantità di una sostanza in moli rispetto al volume totale della soluzione. Nel nostro caso, la sostanza è una sostanza solubile e misuriamo il volume per l'intera soluzione, anche se altre sostanze sono disciolte in essa. La quantità di una sostanza è il numero di costituenti elementari, ad esempio atomi o molecole di una sostanza. Poiché anche in una piccola quantità di una sostanza c'è di solito un gran numero di componenti elementari, unità speciali, talpe, vengono utilizzate per misurare la quantità di una sostanza. Una mole è uguale al numero di atomi in 12 g di carbonio-12, vale a dire circa 6 × 10² di atomi.

È conveniente usare le tarme se lavoriamo con una quantità di una sostanza così piccola che la sua quantità può essere facilmente misurata con elettrodomestici o apparecchi industriali. Altrimenti, dovresti lavorare con numeri molto grandi, che sono scomodi, o con peso o volume molto piccoli che sono difficili da trovare senza attrezzature di laboratorio specializzate. Gli atomi sono più comunemente usati quando si lavora con le talpe, sebbene sia possibile utilizzare altre particelle, come molecole o elettroni. Va ricordato che se gli atomi non sono usati, allora è necessario indicarlo. A volte la concentrazione molare viene anche chiamata molarità.

Non si deve confondere molarità con molalità. Contrariamente alla molarità, la molalità è il rapporto tra la quantità di una sostanza solubile e la massa del solvente e non la massa dell'intera soluzione. Quando il solvente è acqua e la quantità della sostanza solubile è piccola rispetto alla quantità di acqua, la molarità e la molalità sono simili nel significato, ma in altri casi di solito differiscono.

Fattori che influenzano la concentrazione molare

La concentrazione molare dipende dalla temperatura, anche se questa dipendenza è più forte per alcuni e più debole per altre soluzioni, a seconda di quali sostanze sono disciolte in esse. Alcuni solventi si espandono quando la temperatura aumenta. In questo caso, se le sostanze disciolte in questi solventi non si espandono insieme al solvente, la concentrazione molare dell'intera soluzione diminuisce. D'altra parte, in alcuni casi, all'aumentare della temperatura, il solvente evapora e la quantità di sostanza solubile non cambia, in questo caso la concentrazione della soluzione aumenta. A volte succede il contrario. A volte un cambiamento di temperatura influisce sul modo in cui la sostanza solubile si dissolve. Ad esempio, parte o tutta la sostanza solubile cessa di dissolversi e la concentrazione della soluzione diminuisce.

unità

La concentrazione molare viene misurata in moli per unità di volume, ad esempio, moli per litro o moli per metro cubo. La falena per metro cubo è l'unità SI. La molarità può anche essere misurata usando altre unità di volume.

Come trovare la concentrazione di molari

Per trovare la concentrazione molare, è necessario conoscere la quantità e il volume della sostanza. La quantità di una sostanza può essere calcolata utilizzando la formula chimica della sostanza e le informazioni sulla massa totale della sostanza in soluzione. Cioè, per scoprire la quantità di soluzione in talpe, impariamo dalla tavola periodica la massa atomica di ogni atomo nella soluzione, e quindi dividiamo la massa totale della sostanza per la massa atomica totale degli atomi nella molecola. Prima di mettere insieme la massa atomica, dovresti assicurarti di moltiplicare la massa di ciascun atomo per il numero di atomi nella molecola che stiamo considerando.

È possibile eseguire calcoli e in ordine inverso. Se si conoscono la concentrazione molare della soluzione e la formula della sostanza solubile, si può scoprire la quantità di solvente in soluzione, in moli e grammi.

esempi

Troviamo la molarità della soluzione di 20 litri di acqua e 3 cucchiai di soda. In un cucchiaio - circa 17 grammi, e in tre - 51 grammi. La soda è bicarbonato di sodio, la cui formula è NaHCOH. In questo esempio, useremo gli atomi per calcolare la molarità, quindi troveremo la massa atomica dei componenti di sodio (Na), idrogeno (H), carbonio (C) e ossigeno (O).

Na: 22,989769
H: 1.00794
C: 12.0107
O: 15.9994

Poiché l'ossigeno nella formula è O₃, è necessario moltiplicare la massa atomica dell'ossigeno per 3. Otteniamo 47.9982. Ora sommate le masse di tutti gli atomi e ottenete 84,006609. La massa atomica è indicata nella tavola periodica in unità di massa atomica, o a. e. m. I nostri calcoli sono anche in queste unità. Uno a. E. m è uguale alla massa di una mole di sostanza in grammi. Cioè, nel nostro esempio, la massa di una mole di NaHCO₃ è 84,006609 grammi. Nel nostro problema - 51 grammi di soda. Troviamo la massa molare dividendo 51 grammi per la massa di una talpa, cioè 84 grammi, e otteniamo 0,6 moli.

Risulta che la nostra soluzione è 0,6 moli di soda disciolta in 20 litri di acqua. Dividiamo questa quantità di soda per il volume totale della soluzione, cioè 0,6 mol / 20 l = 0,03 mol / l. Poiché nella soluzione è stata utilizzata una grande quantità di solvente e una piccola quantità di sostanza solubile, la sua concentrazione è bassa.

Considera un altro esempio. Cerchiamo di trovare la concentrazione molare di un pezzo di zucchero in una tazza di tè. Lo zucchero da tavola è costituito da saccarosio. Per prima cosa troviamo il peso di una mole di saccarosio, la cui formula è C₁₂H₂₂O₁₁. Usando la tavola periodica, troviamo le masse atomiche e determiniamo la massa di una mole di saccarosio: 12 × 12 + 22 × 1 + 11 × 16 = 342 grammi. In un cubo, lo zucchero è di 4 grammi, il che ci dà 4/342 = 0,01 moli. In una tazza circa 237 millilitri di tè, quindi la concentrazione di zucchero in una tazza di tè è 0,01 mol / 237 millilitri × 1000 (per convertire i millilitri in litri) = 0,049 moli per litro.

applicazione

La concentrazione molare è ampiamente usata nei calcoli che implicano reazioni chimiche. La sezione della chimica in cui vengono calcolati i rapporti tra le sostanze nelle reazioni chimiche e che spesso lavorano con le talpe è detta stechiometria. La concentrazione molare può essere trovata dalla formula chimica del prodotto finale, che diventa quindi una sostanza solubile, come nell'esempio con la soluzione di soda, ma è anche possibile trovare questa sostanza per prima usando le formule di reazione chimica durante le quali è formata. Per fare questo, è necessario conoscere le formule delle sostanze coinvolte in questa reazione chimica. Avendo risolto l'equazione di reazione chimica, scopriamo la formula della molecola del soluto, e quindi troviamo la massa della molecola e la concentrazione molare usando la tavola periodica, come negli esempi sopra. Naturalmente, è possibile eseguire calcoli nell'ordine inverso, utilizzando le informazioni sulla concentrazione molare della sostanza.

Considera un semplice esempio. Questa volta mescoliamo la soda con l'aceto per vedere un'interessante reazione chimica. Sia l'aceto che la soda sono facili da trovare, sicuramente li hai in cucina. Come accennato in precedenza, la formula della soda è NaHCO₃. L'aceto non è una sostanza pura, ma una soluzione al 5% di acido acetico in acqua. La formula dell'acido acetico è CH₃COOH. La concentrazione di acido acetico nell'aceto può essere più o meno del 5%, a seconda del produttore e del paese in cui viene prodotto, poiché la concentrazione di aceto è diversa nei diversi paesi. In questo esperimento, non puoi preoccuparti delle reazioni chimiche dell'acqua con altre sostanze, perché l'acqua non reagisce con la soda. Siamo interessati solo al volume d'acqua, quando in seguito calcoleremo la concentrazione della soluzione.

Innanzitutto, risolviamo l'equazione per la reazione chimica tra la soda e l'acido acetico:

NaHCO₃ + CH₃COOH → NaC₂H₃O₂ + H₂CO₃

Il prodotto di reazione è H₂CO₃, una sostanza che, a causa della sua bassa stabilità, rientra in una reazione chimica.

Come risultato della reazione, otteniamo acqua (H₂O), anidride carbonica (CO₂) e sodio acetato (NaC₂H₃O₂). Mescoliamo l'acetato di sodio ottenuto con acqua e troviamo la concentrazione molare di questa soluzione, proprio come prima abbiamo trovato la concentrazione di zucchero nel tè e la concentrazione di soda nell'acqua. Quando si calcola il volume di acqua, è necessario prendere in considerazione l'acqua in cui l'acido acetico è dissolto. L'acetato di sodio è una sostanza interessante. Viene utilizzato in bottiglie di acqua calda chimica, ad esempio, in bottiglie di acqua calda per le mani.

Usando la stechiometria per calcolare il numero di sostanze che entrano in una reazione chimica, o prodotti di reazione, per i quali successivamente si troverà la concentrazione molare, si dovrebbe notare che solo una quantità limitata di una sostanza può reagire con altre sostanze. Influisce anche sulla quantità del prodotto finale. Se la concentrazione molare è nota, al contrario, è possibile determinare la quantità di prodotti di partenza mediante il calcolo inverso. Questo metodo è spesso usato nella pratica, nei calcoli relativi alle reazioni chimiche.

Quando si utilizzano le ricette, sia in cucina, nella produzione di medicinali o quando si crea l'ambiente ideale per il pesce d'acquario, è necessario conoscere la concentrazione. Nella vita di tutti i giorni, i grammi sono spesso più convenienti da usare, ma nelle industrie farmaceutiche e chimiche, la concentrazione molare è più spesso utilizzata.

In prodotti farmaceutici

Quando si creano farmaci, la concentrazione molare è molto importante, perché determina come il farmaco influenza il corpo. Se la concentrazione è troppo alta, il farmaco potrebbe persino essere letale. D'altra parte, se la concentrazione è troppo bassa, la medicina è inefficace. Inoltre, la concentrazione è importante nello scambio di fluidi attraverso le membrane cellulari del corpo. Nel determinare la concentrazione del liquido, che deve passare o, al contrario, non passare attraverso la membrana, usare una concentrazione molare, oppure può essere usato per trovare la concentrazione osmotica. La concentrazione osmotica è usata più spesso del molare. Se la concentrazione di una sostanza, come un farmaco, è maggiore su un lato della membrana rispetto alla concentrazione sull'altro lato della membrana, ad esempio all'interno dell'occhio, allora la soluzione più concentrata si muoverà attraverso la membrana dove la concentrazione è più bassa. Un tale flusso di soluzione attraverso la membrana è spesso problematico. Ad esempio, se il fluido si muove all'interno della cellula, ad esempio, nella cella del sangue, è possibile che a causa di questo trabocco del fluido, la membrana venga danneggiata e si rompa. Anche la perdita di fluido dalla cella è problematica, per questo la capacità di lavoro della cella è compromessa. E 'desiderabile impedire qualsiasi flusso di fluido attraverso la membrana dalla cellula o nella cellula causata da droghe, e per questo scopo, la concentrazione del farmaco è fatta per essere simile alla concentrazione di fluido nel corpo, per esempio nel sangue.

Vale la pena notare che in alcuni casi le concentrazioni molari e osmotiche sono uguali, ma questo non è sempre il caso. Dipende se la sostanza disciolta in acqua si è decomposta in ioni durante la dissociazione elettrolitica. Nel calcolo della concentrazione osmotica, le particelle sono prese in considerazione in generale, mentre nel calcolo della concentrazione molare vengono prese in considerazione solo alcune particelle, come le molecole. Pertanto, se, ad esempio, lavoriamo con le molecole, ma la sostanza è scomposta in ioni, le molecole saranno inferiori al numero totale di particelle (incluse sia le molecole che gli ioni), e questo significa che la concentrazione molare sarà inferiore a quella osmotica. Per convertire la concentrazione molare in concentrazione osmotica, è necessario conoscere le proprietà fisiche della soluzione.

Nella produzione di medicinali, i farmacisti tengono conto anche della tonicità della soluzione. La tonicità è una proprietà della soluzione, che dipende dalla concentrazione. A differenza della concentrazione osmotica, toychest è la concentrazione di sostanze che la membrana non lascia passare. Il processo di osmosi causa soluzioni con una maggiore concentrazione per spostarsi in soluzioni con una concentrazione inferiore, ma se la membrana impedisce questo movimento, senza passare la soluzione attraverso se stessa, si verifica la pressione sulla membrana. Tale pressione è solitamente problematica. Se il farmaco è destinato a penetrare nel sangue o altri fluidi nel corpo, è necessario bilanciare la tonicità di questo farmaco con la tonicità del fluido nel corpo al fine di evitare la pressione osmotica sulle membrane del corpo.

Al fine di bilanciare la tonicità, i farmaci vengono spesso dissolti in una soluzione isotonica. Una soluzione isotonica è una soluzione di sale da tavola (NaCL) in acqua con una tale concentrazione che consente di bilanciare la tonicità dei fluidi corporei e la tonicità della miscela di questa soluzione e della medicina. Una soluzione isotonica viene solitamente conservata in contenitori sterili e infusa per via endovenosa. A volte è usato in forma pura, e talvolta - come una miscela con la medicina.

creatinina

La creatinina è un prodotto della scissione di creatina fosfato nei muscoli, che di solito è prodotta dal corpo ad una certa velocità (a seconda della massa muscolare). E 'liberamente escreto dai reni e in condizioni normali non viene riassorbito dai tubuli renali in quantità significative. Anche una piccola ma significativa quantità viene evidenziata attivamente. Pertanto, la quantità di creatinina prodotta è proporzionale alla massa muscolare e varia poco da un giorno all'altro.

La creatinina sierica dipende dall'età, dal peso corporeo e dal sesso del paziente. Può essere basso in individui con massa muscolare relativamente piccola, arti corti, amputati, così come negli anziani. La presenza di creatinina sierica nell'intervallo considerato normale non preclude la compromissione della funzionalità renale.

Determinazione della creatinina nel siero o plasma è il metodo più comune per diagnosticare la condizione dei reni. I livelli di creatinina sono determinati allo scopo di diagnosticare e trattare l'insufficienza renale Questo indicatore è utile per valutare la funzione glomerulare renale e per monitorare l'emodialisi. Tuttavia, la misurazione del livello di creatinina sierica non rivela lo stadio precoce del danno renale e, nel caso dell'emodialisi per il trattamento dell'insufficienza renale, la creatinina sierica cambia più lentamente rispetto all'azotemia di azoto (BUN). Sia la creatinina sierica che il BUN sono determinati allo scopo di una diagnosi differenziale dell'azotemia prerenale e postrenale (ostruttiva). Un aumento di BUN senza un concomitante aumento della creatinina sierica indica azotemia prenenale. In presenza di fattori postrenali e di ostruzione del tratto urinario (ad esempio, in neoplasie maligne, colelitiasi e prostatismo), i livelli plasmatici di creatinina e urea aumentano simultaneamente; in tali casi, tuttavia, l'AMK aumenta molto più fortemente, a causa del maggiore riassorbimento dell'urea.

L'insufficienza renale cronica è una malattia diffusa nel mondo, che porta ad un significativo aumento nell'insorgenza di malattie cardiovascolari e mortalità. Attualmente, l'insufficienza renale è definita come danno renale o una diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare (GFR) a meno di 60 ml / min per 1,73 m2 per tre mesi o più, indipendentemente dalle ragioni per lo sviluppo di questa condizione.

Poiché un aumento del livello di creatinina nel sangue è osservato solo in presenza di gravi danni ai nefroni, questo metodo non è adatto per rilevare la malattia renale in una fase precoce. Un metodo significativamente più appropriato, che fornisce informazioni più accurate sulla velocità di filtrazione glomerulare (GFR), è un test per la clearance della creatinina, basato sulla determinazione della concentrazione di creatinina nelle urine e nel siero o plasma, nonché sulla determinazione della quantità di urina. Per eseguire questo campione, è necessario prendere l'urina in un periodo di tempo ben definito (di solito 24 ore), così come un campione di sangue. Tuttavia, poiché un tale test può dare risultati errati a causa dell'inconveniente associato al campionamento delle urine in un momento specifico, sono stati fatti tentativi matematici per determinare il livello di GFR solo sulla base della concentrazione di creatinina nel siero o nel plasma. Tra i molti approcci proposti, due sono ampiamente utilizzati: la formula Cockroft e Gault e l'analisi dei risultati del test MDRD. Mentre la prima formula è stata compilata utilizzando i dati ottenuti utilizzando il metodo standard di Jaffe, la nuova versione della seconda formula si basa sull'uso di metodi per determinare i livelli di creatinina utilizzando la spettrometria di massa per diluizione isotopica. Entrambi sono applicabili per gli adulti. Per i bambini, dovrebbe essere usata la formula di Bedside Schwartz.

Oltre a diagnosticare e curare le malattie renali e monitorare la dialisi renale, la misurazione della creatinina viene utilizzata per calcolare l'escrezione frazionaria di altri analiti delle urine (ad esempio, albumina, α-amilasi).

Metodo compensato cinetico di Jaffe

Manuale di farmacista 21

Chimica e tecnologia chimica

millimoli

La durezza dell'acqua è espressa in millimoli per litro (mmol / l) o in milligrammi equivalenti di ioni Ca "e Mg + in 1 litro di acqua (mEq / l). [C.202]

Task 7.8. Determinare la ia acqua in eccesso (OH) 2, se l'alcalinità carbonato (in millimoli, chilogrammo ia) calcinati acqua 0,2 mmol, e l'alcalinità totale di 0,35 mmol / kg. [C.122]

Il grado di durezza dell'acqua secondo lo standard di SEV 1052-78 è espresso in millimoli di ioni di Ca e contenuto in 1 l di acqua. [C.116]

In moli per litro e in millimoli per litro. 1l di miscela gassosa contiene [c.17]

Prima dell'aggiunta di HI, la soluzione di idrossido di potassio aveva un pH di 11,7, come nell'esempio 5. Indichiamo con il numero di millilitri della soluzione di HC1 necessaria per portare il pH della soluzione a 10.0. Poiché 0,0050 mol l è uguale a 0,0050 mol l, il numero totale di millimoli della soluzione di KOH all'inizio è uguale a [p.225]

Il numero totale di millimoli di H I che deve essere aggiunto alla soluzione KOH è [p.225]

La più bassa concentrazione di elettrolita che provoca la coagulazione per un certo periodo di tempo ed espressa in millimoli per dm è chiamata soglia di coagulazione del sol Sk e questo elettrolita. [C.235]

Il numero di millimoli di acido nella soluzione iniziale dovrebbe essere esattamente lo stesso, se la neutralizzazione era completa. [C.226]

L'inverso della soglia di coagulazione, chiamata capacità di coagulazione, è misurata dalla quantità di dm sol, che può essere coagulato di un millimole di un dato elettrolita. [C.235]

La differenza nell'influenza dell'acqua idratata e libera sul sistema di scambiatori di ioni - una soluzione acquosa è enfatizzata in [3, 4]. La quantità di acqua assorbita con uno scambiatore ionico in forma H +, con una capacità di 5 mg eq / g, corrispondente a 0,6 indica che per 1 g di scambiatore ionico secca assoluto per 33 millimolare HCG o circa 6 N O molecole un gruppo attivo. [C.375]

Qui, TR o è il volume limite dello spazio di adsorbimento O è il volume di un millimole di adsorbato B, la costante strutturale D è la temperatura Cg è la concentrazione dell'adsorbitore alla saturazione, p è il coefficiente di affinità. [C.85]

Materiale Quantità di acido prima della prova, millimole Quantità di metallo disciolto su 1 strato superficiale, l g Nota [c.317]

Una soluzione di 0,2 g di idrossido di potassio in acqua viene aggiunta a 0,05 g (0,26 mmoli) [c.182]

Con la stessa struttura polimerica, la velocità di reazione all'ossidazione dipende dalle dimensioni del campione (rapporto area e spessore), dall'intensità dell'irradiazione con luce solare, temperatura, concentrazione di ossigeno. Nella fig. 78 mostra i risultati della determinazione dell'intensità dell'ossidazione di un film di polibutadiene in varie condizioni. Una misura dell'intensità è la quantità di ossigeno assorbito in millimoli per mole di monomero che costituisce un legame nella catena polimerica. [C.241]


Biologo. Sì. Ma ora usiamo mmol / l - il numero di millimoli di sostanza per 1 litro di sangue. Il rapporto tra queste unità è 20 mg% di zucchero 1 mmol / l di glucosio. [C.55]

In queste equazioni, a - in valore di adsorbimento per pressioni relative all'equilibrio p1R sole e temperature assolute T, mmol1g-, Рнас - pressione del vapore saturo W - limitando i volumi delle costanti di adsorbimento B e A - Pa - il coefficiente di affinità delle curve caratteristiche (può essere trovato come il rapporto tra il paracor delle sostanze adsorbite e il paracor della coppia standard, per cui Wo costanti e B o entrambi V A) - volume di liquido nello stato adsorbito millimolare, con m mmoli. [C.721]

Prendendo l'area della molecola adsorbita S = 34,4 k- e yt costante è espressa in millimoli. Ciò si tradurrà in una linea retta. Con l'equazione BET, rappresenta anche una linea retta. Oboz-R, 1P 1 s - 1 [c.416]

Nella letteratura precedente sulla catalisi, ci sono molte indicazioni sull'aumentata attività dei catalizzatori da vari additivi. Così, sono stati osservati aumento dell'attività di iridio tracce osmio, maggiore forza carbone candeggio sale di addizione, v'è anche un'indicazione che sufficiente contaminare oro uno platino mote che Raskalov in un flusso di idrogeno viene stabilita crescente attività Si504 (nella preparazione di cloro da HC1) impurezze Ma2804 o Kz504. Si è scoperto che l'ossidazione del naftalene con acido solforico concentrato è notevolmente accelerata dall'aggiunta di H, Ze o HBVOD. Un'esperienza molto elegante è l'accelerazione dell'ossidazione dell'anilina da parte di un sale di potassio di potassio. L'aggiunta di 0,5% di CeOa al catalizzatore di nichel aumenta la velocità di reazione di un fattore di 10, sebbene nel catalizzatore si trova solo 1 molecola di CeOa nel catalizzatore per gli atomi di N1. La decomposizione di NOOZ in presenza di sali di ossido di ferro è bruscamente accelerata dall'aggiunta di 1 millimole di sale di rame per 1.] reagente. Nei processi biochimici, i coenzimi svolgono il ruolo di attivatori. [C.62]

La capacità di scambio degli scambiatori di ioni è espressa in moli o millimoli di ioni estratti da una soluzione per unità di massa di scambiatore di ioni secco. [C.341]

Quanti millimolari sono contenuti nelle seguenti quantità di sali [c.95]

Sebbene la maggior parte dei sali è praticamente insolubile in alcoli, ma solubile in alcuni sono anche meglio che in acqua, come si può vedere dai dati riportati di seguito (in millimoli per mole di solvente in condizioni normali) [c.557]

Il gonfiore è espresso in milligrammi o. millimoli di una sostanza assorbita da un volume unitario dell'assorbitore o di assorbitori a scambio ionico con il numero di mg-eq di ioni assorbiti per 1 g di secco o 1 ml di volume dello scambiatore di ioni gonfiato. [C.148]

La decisione Determinare il numero di Ca + (in millimoli) ricevuta nella colonna U per 1 ora, se la rigidità nella s Raina 13.8 mmol / l Ca + = 110 1000-13,8-8 400 di calcolo della capacità di assorbimento rabzchuyu filtro scambiatori di cationi (0, 53 m), e lp Ea = = 2000 mol / m, o 2 OOO LLC mmol / m PR, la soluzione sarà sovrasaturata e un precipitato cadrà fuori di esso. [C.190]

Con 1 Vedere le pagine in cui è citato il termine Lillimole: [c.17] [c.17] [c.416] [c.203] [c.76] [c.248] [c.34] [c.170] [ c.97] [c.120] [C.431] [C.38] [c.333] [C.6] [C.7] [c.8] [c.86] [c.87] Tecnica lavori di laboratorio (1966) - [c.288]

Tecnica di lavori di laboratorio Edizione 9 (1969) - [c.374]

Semi-microanalisi chimica di alta qualità (1949) - [c.2]

Conversione dell'unità per durezza (gradi) di acqua.

Unità di conversione (gradi) di durezza dell'acqua.

  • Gradi americani di durezza dell'acqua, l'attenzione qui sono due punti:
    • gpg = Grani per gallone: ​​1 gran (0,0648 g) CaCO3 in 1 gallone americano (3.785 litri) di acqua. Dividendo grammi per litro otteniamo: 17,22 mg / l CaCO3 - questo non è un "grado americano", ma un valore di durezza dell'acqua che è molto usato negli stati.
    • Laurea americana = ppmw = mg / L = degre americano: 1 parte di CaCO3 in 1.000.000 di parti di acqua 1mg / l di CaCO3
  • Grado di durezza dell'acqua inglese = ° e = ° Clark: 1 gran (0,0648 g) in 1 gallone inglese (4,546) l di acqua = 14,254 mg / l CaCO3
  • Grado di durezza dell'acqua francese (° fH o ° f) (fh): 1 parte di CaCO3 in 100.000 parti di acqua, o 10 mg / l di CaCO3
  • Gradi tedeschi di durezza dell'acqua = ° dH (Deutsche Härte = "rigidità tedesca" può ° dGH (durezza totale) o ° dKH (durezza carbonato)): 1 parte di ossido di calcio - CaO in 100.000 parti di acqua, e 0,719 parti di ossido di magnesio - MgO in 100.000 parti di acqua, che fornisce 10 mg / l CaO o 7,194 mg / l MgO
  • Grado di durezza dell'acqua russo (RF) ° Ж = 1 mEq / l: corrisponde alla concentrazione di elemento alcalino terroso, numericamente uguale a 1/2 del millimole per litro, che dà 50,05 mg / l di CaCO3 o 20,04 mg / l di Ca2 +
  • mmol / l = mmol / L: corrisponde alla concentrazione di elemento alcalino terroso, numericamente pari a 100,09 mg / l CaCO3 o 40,08 mg / l di Ca2 +

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Calcolatore delle unità di attività della sostanza

Questo calcolatore consente di trasferire l'attività biologica di una sostanza dai valori disponibili ad altri necessari. Questo può aiutarti per scopi personali o, se sei collegato con la medicina, anche per i lavoratori. Il calcolatore si distingue per la sua accuratezza e velocità.
Con esso puoi tradurre le proporzioni:

  • ormoni;
  • vaccini;
  • componenti del sangue;
  • vitamine;
  • sostanze biologicamente attive.

Come usare la calcolatrice:

  • devi inserire un valore nelle unità o in unità alternative;
  • il calcolo avviene senza premere un pulsante, la calcolatrice visualizza automaticamente il risultato;
  • scrivi il risultato nel posto che ti serve o ricordalo.

Mmm questo

Direttore dell'Istituto per il Diabete: "Getta via il misuratore e le strisce reattive. Non più Metformina, Diabeton, Siofor, Glucophage e Januvia! Tratta con questo. "

Nel sangue di chiunque, se una persona è sana o malata di diabete, c'è una certa quantità di glucosio. Gli scienziati hanno stabilito, e successivamente dimostrato clinicamente, una certa gamma di contenuto di zucchero, in cui una persona è considerata sana. Le deviazioni in un senso o nell'altro sono un segnale della presenza di patologia nel corpo. Il glucosio è il principale carboidrato presente nel plasma sanguigno. Essendo il nutriente più prezioso per la maggior parte delle cellule, in particolare per il cervello, è anche la principale fonte di energia per tutte le funzioni del corpo. Come misurare lo zucchero e quali unità vengono utilizzate adesso?

Il contenuto di glucosio nel sangue è determinato dalla differenza tra il suo accumulo e l'uso per i bisogni del corpo. Un disturbo metabolico umano può seguire due percorsi:

  • iperglicemia (eccesso di glucosio);
  • ipoglicemia (il suo svantaggio).

Ci sono diversi modi per scoprire il contenuto di zucchero:

  1. In laboratorio:
  • a sangue puro;
  • nel plasma;
  • nel siero.
  1. Per conto proprio. Dispositivi speciali - glucometri.

Zucchero in persone sane

Nonostante il fatto che ci siano alcune norme del glucosio, anche nelle persone sane, questa cifra può andare oltre i limiti stabiliti.

Ad esempio, l'iperglicemia è possibile in queste condizioni.

  1. Se una persona ha mangiato molto dolce e il pancreas semplicemente non è in grado di rilasciare rapidamente una quantità sufficiente di insulina.
  2. Sotto stress.
  3. Con l'aumento dell'escrezione di adrenalina.
  4. Con lo sforzo fisico.

Tali aumenti delle concentrazioni di zucchero nel sangue sono chiamati fisiologici e non richiedono un intervento medico.

Ma ci sono stati in cui è richiesta la misurazione del glucosio anche in una persona sana. Ad esempio, gravidanza (forse lo sviluppo del diabete gestazionale).

Anche il controllo dello zucchero nei bambini è importante. Con disturbi metabolici nel corpo in via di sviluppo, ci possono essere complicazioni così terribili come:

  • deterioramento delle difese del corpo.
  • aumento della fatica
  • fallimento del metabolismo dei grassi e così via.

Per evitare gravi conseguenze e aumentare la possibilità di una diagnosi precoce del diabete, è importante controllare la concentrazione di glucosio anche nelle persone sane.

Unità di glucosio nel sangue

Le unità di misura per lo zucchero sono una domanda spesso posta dalle persone con diabete. Nella pratica mondiale, ci sono due modi per determinare la concentrazione di glucosio nel sangue:

Millimoles per litro (mmol / l) è una quantità universale che è uno standard globale. È lei che è registrata nel sistema SI.

Paesi come Russia, Finlandia, Australia, Cina, Repubblica Ceca, Canada, Danimarca, Gran Bretagna, Ucraina, Kazakistan e molti altri usano i valori di mmol / l.

Tuttavia, ci sono paesi che preferiscono un altro modo di indicare la concentrazione di glucosio. Un milligrammo per decilitro (mg / dl) è una misurazione del peso tradizionale. Anche prima, per esempio, in Russia, sono state utilizzate anche milligrammi percentuali (mg%).

Nonostante il fatto che molte riviste scientifiche passino tranquillamente al metodo dei molari per determinare la concentrazione, il metodo del peso continua ad esistere ed è popolare in molti paesi occidentali. Molti scienziati, personale medico e persino pazienti continuano ad aderire alla misurazione in mg / dl, in quanto è un modo familiare e familiare di presentare loro informazioni.

Il metodo del peso è adottato nei seguenti paesi: USA, Giappone, Austria, Belgio, Egitto, Francia, Georgia, India, Israele e altri.

Poiché non c'è unità nell'ambiente mondiale, è più ragionevole usare le unità di misura che vengono adottate in una determinata area. Per prodotti o testi di uso internazionale, si consiglia di utilizzare entrambi i sistemi, con traduzione automatica, ma questo requisito non è obbligatorio. Qualunque persona è in grado di convertire i numeri di un sistema in un altro. Rendilo abbastanza semplice.

Hai solo bisogno di moltiplicare il valore in mmol / l per 18.02, e ottieni il valore in mg / dl. La conversione all'indietro non è difficile. Richiede un valore diviso per 18.02 o moltiplicato per 0.0555.

Tali calcoli sono specifici del glucosio e sono correlati al suo peso molecolare.

Emoglobina glicosilata

Nel 2011 L'OMS ha approvato l'uso dell'emoglobina glicata (HbA1c) per la diagnosi di diabete.

L'emoglobina glicata è un indicatore biochimico che determina la quantità di zucchero nel sangue umano per un certo periodo. Questo è l'intero complesso formato dalle loro molecole di glucosio ed emoglobina, unite in modo irreversibile. Questa reazione combina gli aminoacidi con lo zucchero, che si verificano senza la partecipazione di enzimi. Questa analisi è in grado di determinare il diabete nelle primissime fasi.

L'emoglobina glicosilata è presente in ogni persona, ma in un paziente con diabete mellito questo indicatore viene significativamente superato.

Il livello di HbA1c ≥6,5% (48 mmol / mol) è stato scelto come criterio diagnostico per la malattia.

Lo studio è condotto utilizzando il metodo di determinazione di HbA1c, certificato in conformità con NGSP o IFCC.

Un valore di HbA1c fino al 6,0% (42 mmol / mol) è considerato normale.

La seguente formula è utilizzata per convertire HbA1c da% a mmol / mol:

(HbA1c% × 10,93) - 23,5 = HbA1c mmol / mol.

Il valore restituito in% è ottenuto nel modo seguente:

(0,0915 × HbA1c mmol / mol) + 2,15 = HbA1c%.

Misuratori di glucosio nel sangue

Indubbiamente, il metodo di laboratorio fornisce un risultato più accurato e affidabile, ma al paziente è richiesto di conoscere il valore della concentrazione di zucchero più volte al giorno. Ecco perché sono stati inventati speciali misuratori di glicemia.

Quando scegli questo dispositivo, dovresti prestare attenzione al paese in cui è stato realizzato e ai valori che mostra. Molte aziende effettuano specificamente misuratori di glucosio nel sangue con una scelta tra mmol / L e mg / dl. Questo è molto conveniente, specialmente per chi viaggia, in quanto non è necessario trasportare una calcolatrice.

Per le persone con diabete, la frequenza dei test è stabilita dal medico, ma esiste uno standard generalmente accettato:

  • per il diabete del primo tipo, il misuratore dovrà essere utilizzato almeno quattro volte;
  • per il secondo tipo - due volte al mattino e al pomeriggio.

Scegliendo un dispositivo per l'uso domestico, devi essere guidato:

  • la sua affidabilità;
  • la grandezza dell'errore di misura;
  • unità in cui viene mostrata la concentrazione di glucosio;
  • la possibilità di selezionare automaticamente tra diversi sistemi.

Per ottenere i valori corretti, è necessario sapere che un diverso metodo di prelievo del sangue, il tempo impiegato, la nutrizione del paziente prima dell'analisi e molti altri fattori possono distorcere il risultato e dare il valore sbagliato se non vengono presi in considerazione.

  • PRINCIPALE
  • glucometri
    • Accu-Chek
      • Akku-Chek Mobile
      • Akku-Chek Active
      • Accu-Chek Performance Nano
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L'insufficienza renale cronica è una malattia diffusa nel mondo, che porta ad un significativo aumento nell'insorgenza di malattie cardiovascolari e mortalità. Attualmente, l'insufficienza renale è definita come danno renale o diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare (GFR) a meno di 60 ml / min per 1,73 m 2 per tre mesi o più, indipendentemente dalle ragioni per lo sviluppo di questa condizione.

Determinazione della creatinina nel siero o plasma è il metodo più comune per diagnosticare la condizione dei reni. La creatinina è un prodotto della scissione di creatina fosfato nei muscoli, che di solito è prodotta dal corpo ad una certa velocità (a seconda della massa muscolare). E 'liberamente escreto dai reni e in condizioni normali non viene riassorbito dai tubuli renali in quantità significative. Anche una piccola ma significativa quantità viene evidenziata attivamente.

Poiché un aumento del livello di creatinina nel sangue è osservato solo in presenza di gravi danni ai nefroni, questo metodo non è adatto per rilevare la malattia renale in una fase precoce. Un metodo significativamente più appropriato, che fornisce informazioni più accurate sulla velocità di filtrazione glomerulare (GFR), è un test per la clearance della creatinina, basato sulla determinazione della concentrazione di creatinina nelle urine e nel siero o plasma, nonché sulla determinazione della quantità di urina. Per eseguire questo campione, è necessario prendere l'urina in un periodo di tempo ben definito (di solito 24 ore), così come un campione di sangue. Tuttavia, poiché un tale test può dare risultati errati a causa dell'inconveniente associato al campionamento delle urine in un momento specifico, sono stati fatti tentativi matematici per determinare il livello di GFR solo sulla base della concentrazione di creatinina nel siero o nel plasma. Tra i molti approcci proposti, due sono ampiamente utilizzati: la formula Cockroft e Gault e l'analisi dei risultati del test MDRD. Mentre la prima formula è stata compilata utilizzando i dati ottenuti utilizzando il metodo standard di Jaffe, la nuova versione della seconda formula si basa sull'uso di metodi per determinare i livelli di creatinina utilizzando la spettrometria di massa per diluizione isotopica. Entrambi sono applicabili per gli adulti. Per i bambini, dovrebbe essere usata la formula di Bedside Schwartz.

Oltre a diagnosticare e curare le malattie renali e monitorare la dialisi renale, la misurazione della creatinina viene utilizzata per calcolare l'escrezione frazionaria di altri analiti delle urine (ad esempio, albumina, α-amilasi).

Unità di misura

Per l'espressione numerica della durezza dell'acqua indicare la concentrazione di cationi di calcio e magnesio in essa contenuti. L'unità SI raccomandata per misurare la concentrazione è mole per metro cubo (mol / m³), ​​tuttavia, in pratica, millimole per litro (mmol / l) è più spesso usato per misurare la rigidità.

In Russia, la normale concentrazione di ioni di calcio e magnesio, espressa in milligrammi equivalenti per litro (mEq / l), è più spesso utilizzata per misurare la rigidità. Un mEq / l corrisponde ad un contenuto di 20,04 milligrammi di Ca2 + per litro d'acqua o 12,16 milligrammi di Mg2 + (massa atomica divisa per valenza). Il valore numerico della rigidità, espresso in moli per metro cubo, è uguale al valore numerico di rigidità, espresso in milligrammi equivalenti per litro (o decimetro cubico), cioè: 1 mol / m3 = 1 mmol / l = 1 mg-eq / l = 1 mg-eq / dm3.

A volte indicano la concentrazione per unità di massa e non il volume, specialmente se la temperatura dell'acqua può cambiare o se l'acqua può contenere vapore, il che porta a cambiamenti significativi nella densità.

Diversi paesi hanno utilizzato (a volte ancora utilizzato) varie unità non di sistema - gradi di durezza.