Значение комплексных соединений в медицине

Комплексообразование имеет большое значение для многих биологических процессов. В виде аквакомплексов находятся в крови, лимфе и тканевых жидкостях ионы щелочных и щелочноземельных металлов, выполняющих в организме важные и многообразные физиологические функции. Некоторые комплексные соединения обладают биологической активностью и применяются в качестве лекарственных препаратов - например витамин В12, участвующий в процессах кроветворения, является комплексом кобальта. В медицинской практике при лечении многих заболеваний в качестве лекарственных препаратов используются соединения меди, серебра, цинка, кобальта, хрома, золота, платины, ртути и др.

 

 

Элементы химической термодинамики и термодинамики растворов.

Придмет химической термодинамики. Основные понятия термодинамики. Интенсивные и экстенсивные параметры. Функции состояния. Внутренняя энергия. Работа и теплота.

Термодинамическая системаэто тело или группа тел, взаимодействующих между собой, и отделённых от окружающей среды реальной или воображаемой поверхностью раздела.

Состояние системы – это набор свойств системы, позволяющих описать систему с точки зрения термодинамики.(t,p,к. биол.жидкостей)

Физические свойства, характеризующие состояние системы, называют параметрами состояния системы.

Экстенсивные параметрыэто параметры, которые зависят от количества вещества системыи суммируются при объединении систем (объём, масса, энергия, площадь и т.д.).

Интенсивные параметрыэто параметры, которые не зависят от количества веществаи выравниваются при объединении систем (температура, давление, концентрация, плотность, поверхностное натяжение).

Функция состояния - это характеристика системы, которая не поддается прямому измерению, а рассчитывается через параметры состояния.

Значение функции состояния не зависит от способа его достижения, а только от начального и конечного состояния системы. Внутренняя энергия является одной из таких функций.

Внутренняя энергия - сумма всех видов энергий движения и взаимодействия частиц, составляющих систему.

Теплота - форма передачи энергии путем хаотического движения
микрочастиц.

Работа - форма передачи энергии путём направленного движения
макросистемы как целого.



Типы термодинамических систем(изолированные,закрытые,открытые). Приведите примеры.

Изолированная система – это система, которая не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией.(термос)

Закрытая система – это система, которая не обменивается со средой веществом, но обменивается энергией.(Земля)

Открытая система – это система, которая обменивается со средой и веществом, и энергией.(живая клетка)

3.Типы термодинамических процессов(изохорный,изобарный,изотермические).

Переход системы из одного состояния в другое с изменением хотя бы одного параметра называется термодинамическим процессом.

Если процесс идет при постоянном давлении, он называется изобарным процессом. При постоянном объёме - изохорным, при постоянной температуре - изотермическим.

Первый закон термодинамики(фурмулировка и математическое выражение).

Первый закон термодинамики (первое начало термодинамики) :
 энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а переходит из одного вида энергии в другой

или приращение внутренней энергии системы в некотором процессе равно теплоте, полученной системой, плюс работа, совершенная над системой.

∆U= Q + A

∆U - внутренняя энергия

Q - теплота

A - работа

 

На основе 1 закона термодинамики, являющегося фундаментальным законом природы, простыми расчетами получают ценные сведения о процессах обмена веществ и энергии в организме.

Энатальпия. Стандартная энтальпия образования веществ, стандартная энтальпия сгорания вещества. Стандартная энтальпия реакции.

Энтальпия -это функция состояния, приращение которой равно тепловому эффекту процесса, протекающего при постоянном давлении.



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: