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Produkte und Fragen zum Begriff Kristallisation:


  • Jenckel, Ernst: Kristallisation der Hochpolymeren
    Jenckel, Ernst: Kristallisation der Hochpolymeren

    Kristallisation der Hochpolymeren , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • Köster, Uwe: Kristallisation und Entmischung amorpher Germanium-Legierungen
    Köster, Uwe: Kristallisation und Entmischung amorpher Germanium-Legierungen

    Kristallisation und Entmischung amorpher Germanium-Legierungen , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Biologie - Mikrobiologie, Molekularbiologie, Note: 2, Universität zu Lübeck (Institut für Biochemie), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Februar letzten Jahres (2003), wurde bei fast 9000 Personen rund um den Globus SARS diagnostiziert, wovon etwa 800 an den Folgen dieser Krankheit gestorben sind. Auch dieses Jahr sind wieder im Winter einige (~9) Fälle von SARS aufgetreten, die aber auf einen Vorfall in einem Labor in Beijing zurückgeführt werden konnten (www.wpro.who.int/sars). Der neue Coronavirus Typ wurde aus den befallenen Geweben der Patienten isoliert und als der Auslöser der Erkrankung erkannt. Bisher gibt es keine Behandlungsmöglichkeiten gegen diesen neu aufgetretenen Erreger.

Die Coronaviren sind positiv Einzelstrang (+) RNA Viren und gehören zusammen mit den Arteriviridae und Roniviridae zu der Ordnung der Nidovirales. Das Genom des SARS-Coronavirus umfasst etwa 30 kB und hat am 5¿-Ende eine Cap-Struktur und am 3¿-Ende eine Poly(A)sequenz. Nach der Infektion wird das 5¿ - ORF (open reading frame) zu einem grossen Polyprotein translatiert. Dieses Polyprotein wird durch virale Proteinasen an konservierten Stellen geschnitten, wodurch einige nichtstrukturelle- Proteine, darunter RNA abhängige RNA-Polymerase (REP), Adenosintriphosphatase (ATPase) und Helicase (Hel) freigesetzt werden. Diese Proteine sind ihrerseits für die virale Replikation verantwortlich (Snijder et al., 2003). Diese Arbeit befasst sich mit der Expression, Aufreinigung und Kristallisation des nicht-strukturellen Proteins 8 des SARS Coronavirus. Die Kristallisation ist die Vorraussetzung für die Strukturbestimmung dieses Proteins und benötigt einen sehr hohen Reinheitsgrad des betreffenden Proteins. Die Struktur könnte eventuell helfen, die bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Funktion des Proteins aufzuklären, welches eventuell für die RNA Bindung verantwortlich sein könnte. Die strukturellen Studien könnten auch für das rationale Drug design nützlich sein. Zwar sind aktuell keine Fälle von SARS aufgetreten, doch die Epidemiologen halten ein erneutes Auftreten in der Zukunft für möglich. Deshalb ist es die beste Vorbereitung, sich mit der gesamten Biologie des Virus zu befassen, um auf mögliche Ausbrüche von SARS vorbereitet zu sein. (Bohr, Wilhelm)
    Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Biologie - Mikrobiologie, Molekularbiologie, Note: 2, Universität zu Lübeck (Institut für Biochemie), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Februar letzten Jahres (2003), wurde bei fast 9000 Personen rund um den Globus SARS diagnostiziert, wovon etwa 800 an den Folgen dieser Krankheit gestorben sind. Auch dieses Jahr sind wieder im Winter einige (~9) Fälle von SARS aufgetreten, die aber auf einen Vorfall in einem Labor in Beijing zurückgeführt werden konnten (www.wpro.who.int/sars). Der neue Coronavirus Typ wurde aus den befallenen Geweben der Patienten isoliert und als der Auslöser der Erkrankung erkannt. Bisher gibt es keine Behandlungsmöglichkeiten gegen diesen neu aufgetretenen Erreger. Die Coronaviren sind positiv Einzelstrang (+) RNA Viren und gehören zusammen mit den Arteriviridae und Roniviridae zu der Ordnung der Nidovirales. Das Genom des SARS-Coronavirus umfasst etwa 30 kB und hat am 5¿-Ende eine Cap-Struktur und am 3¿-Ende eine Poly(A)sequenz. Nach der Infektion wird das 5¿ - ORF (open reading frame) zu einem grossen Polyprotein translatiert. Dieses Polyprotein wird durch virale Proteinasen an konservierten Stellen geschnitten, wodurch einige nichtstrukturelle- Proteine, darunter RNA abhängige RNA-Polymerase (REP), Adenosintriphosphatase (ATPase) und Helicase (Hel) freigesetzt werden. Diese Proteine sind ihrerseits für die virale Replikation verantwortlich (Snijder et al., 2003). Diese Arbeit befasst sich mit der Expression, Aufreinigung und Kristallisation des nicht-strukturellen Proteins 8 des SARS Coronavirus. Die Kristallisation ist die Vorraussetzung für die Strukturbestimmung dieses Proteins und benötigt einen sehr hohen Reinheitsgrad des betreffenden Proteins. Die Struktur könnte eventuell helfen, die bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Funktion des Proteins aufzuklären, welches eventuell für die RNA Bindung verantwortlich sein könnte. Die strukturellen Studien könnten auch für das rationale Drug design nützlich sein. Zwar sind aktuell keine Fälle von SARS aufgetreten, doch die Epidemiologen halten ein erneutes Auftreten in der Zukunft für möglich. Deshalb ist es die beste Vorbereitung, sich mit der gesamten Biologie des Virus zu befassen, um auf mögliche Ausbrüche von SARS vorbereitet zu sein. (Bohr, Wilhelm)

    Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Biologie - Mikrobiologie, Molekularbiologie, Note: 2, Universität zu Lübeck (Institut für Biochemie), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Februar letzten Jahres (2003), wurde bei fast 9000 Personen rund um den Globus SARS diagnostiziert, wovon etwa 800 an den Folgen dieser Krankheit gestorben sind. Auch dieses Jahr sind wieder im Winter einige (~9) Fälle von SARS aufgetreten, die aber auf einen Vorfall in einem Labor in Beijing zurückgeführt werden konnten (www.wpro.who.int/sars). Der neue Coronavirus Typ wurde aus den befallenen Geweben der Patienten isoliert und als der Auslöser der Erkrankung erkannt. Bisher gibt es keine Behandlungsmöglichkeiten gegen diesen neu aufgetretenen Erreger. Die Coronaviren sind positiv Einzelstrang (+) RNA Viren und gehören zusammen mit den Arteriviridae und Roniviridae zu der Ordnung der Nidovirales. Das Genom des SARS-Coronavirus umfasst etwa 30 kB und hat am 5¿-Ende eine Cap-Struktur und am 3¿-Ende eine Poly(A)sequenz. Nach der Infektion wird das 5¿ - ORF (open reading frame) zu einem grossen Polyprotein translatiert. Dieses Polyprotein wird durch virale Proteinasen an konservierten Stellen geschnitten, wodurch einige nichtstrukturelle- Proteine, darunter RNA abhängige RNA-Polymerase (REP), Adenosintriphosphatase (ATPase) und Helicase (Hel) freigesetzt werden. Diese Proteine sind ihrerseits für die virale Replikation verantwortlich (Snijder et al., 2003). Diese Arbeit befasst sich mit der Expression, Aufreinigung und Kristallisation des nicht-strukturellen Proteins 8 des SARS Coronavirus. Die Kristallisation ist die Vorraussetzung für die Strukturbestimmung dieses Proteins und benötigt einen sehr hohen Reinheitsgrad des betreffenden Proteins. Die Struktur könnte eventuell helfen, die bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Funktion des Proteins aufzuklären, welches eventuell für die RNA Bindung verantwortlich sein könnte. Die strukturellen Studien könnten auch für das rationale Drug design nützlich sein. Zwar sind aktuell keine Fälle von SARS aufgetreten, doch die Epidemiologen halten ein erneutes Auftreten in der Zukunft für möglich. Deshalb ist es die beste Vorbereitung, sich mit der gesamten Biologie des Virus zu befassen, um auf mögliche Ausbrüche von SARS vorbereitet zu sein. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 2. Auflage, Erscheinungsjahr: 20071102, Produktform: Kartoniert, Beilage: Paperback, Autoren: Bohr, Wilhelm, Auflage: 07002, Auflage/Ausgabe: 2. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 52, Warengruppe: HC/Biologie/Allgemeines/Lexika, Fachkategorie: Mikrobiologie und Virologie, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: GRIN Verlag, Länge: 210, Breite: 148, Höhe: 5, Gewicht: 90, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, eBook EAN: 9783638332255, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0000, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,

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  • Kaffee-Genuss
    Kaffee-Genuss

    Kaffee-Genuss , Ist Ihnen so ein richtig guter frisch gebrühter Kaffee am Morgen auch so wichtig? Einige können ohne diesen nicht in den Tag starten. Die Tasse Kaffee ist als Morgenritual ebenso wichtig wie die Zeitung auf dem Frühstückstisch. Aber Kaffee ist nicht nur für unseren Morgen wichtig, er ist für ganz Hamburg von größter Bedeutung. Unsere Stadt ist Deutschlands Kaffeehauptstadt. Hier werden die meisten Kaffeebohnen importiert, und hier sitzen die größten Röster des Landes und eine Vielzahl spannender Startups der Szene. Die Geschichte Hamburgs ist eng mit Kaffee verbunden, die des Hafens sowieso. Es gibt also tausend Gründe, sich in Hamburg intensiver mit Kaffee zu beschäftigen. Das Hamburger Abendblatt bringt deshalb sein erstes Magazin heraus, das sich nur dem Thema Kaffee widmet - und veranstaltet ein eigenes Kaffee-Festival (hamburg-coffee-festival.de), auf dem sich die lebendige Szene des warmen, braunen Lebenssaftes den Hamburgerinnen und Hamburgern präsentiert. Das Magazin lädt ein zum Kaffeetrinken, präsentiert die spannendsten Kaffee-Menschen, die schönsten Cafés der Stadt und lüftet viele Hamburger Kaffee-Geheimnisse. Nur ein Geheimnis konnte noch nicht geklärt werden: Warum duftet ein Espresso, wenn wir das erste Mal daran riechen, so wunderbar? Und warum riecht man dann beim zweiten Versuch, die Nase zu beglücken, so gar nichts? Probieren Sie es aus! Aber vor allem: Genießen und lesen Sie alles über Kaffee und Hamburg! , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20190221, Produktform: Kartoniert, Seitenzahl/Blattzahl: 98, Keyword: Cafe; Genuss; Kaffee, Fachschema: Hamburg / Führer~Espresso~Kaffee, Region: Hamburg, Warengruppe: TB/Getränke, Fachkategorie: Essen und Trinken: Getränke, Thema: Entdecken, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hamburger Abendblatt, Verlag: Hamburger Abendblatt, Verlag: FUNKE Medien Hamburg, Länge: 284, Breite: 212, Höhe: 12, Gewicht: 330, Produktform: Kartoniert, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Genre: Sachbuch/Ratgeber, Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Lagerartikel, Unterkatalog: Taschenbuch,

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    Die Genuss-Box Kaffee

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    Kaffee Braun Barista Bio 250g

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Ähnliche Suchbegriffe für Kristallisation:


  • Wie funktioniert Kristallisation?

    Wie funktioniert Kristallisation?

  • Was passiert bei der Kristallisation?

    Bei der Kristallisation handelt es sich um den Prozess, bei dem aus einer gesättigten Lösung feste Kristalle gebildet werden. Dies geschieht durch die langsame Abkühlung oder Verdampfung der Lösung, wodurch die gelösten Stoffe auskristallisieren. Während des Prozesses ordnen sich die Moleküle in einem regelmäßigen, kristallinen Muster an, was zur Bildung der charakteristischen Kristallstruktur führt. Die Kristallisation ist ein wichtiger Schritt in der Chemie und Materialwissenschaft, da sie zur Reinigung von Substanzen und zur Herstellung von reinen Kristallen für verschiedene Anwendungen verwendet wird. Durch die Kontrolle der Bedingungen während der Kristallisation können die Größe, Form und Reinheit der Kristalle beeinflusst werden.

  • Was versteht man unter Kristallisation?

    Was versteht man unter Kristallisation? Kristallisation ist ein physikalisch-chemischer Prozess, bei dem aus einer gesättigten Lösung Kristalle gebildet werden. Dabei ordnen sich die Teilchen in einem regelmäßigen, dreidimensionalen Gitter an. Dieser Prozess kann durch Abkühlung, Verdampfung oder Zugabe eines weiteren Lösungsmittels ausgelöst werden. Kristallisation wird häufig zur Reinigung und Trennung von Stoffgemischen verwendet, da sich die verschiedenen Komponenten oft in unterschiedlichen Kristallstrukturen anordnen.

  • Ist meine Zusammenfassung einer Kristallisation korrekt?

    Um das zu beurteilen, müssten Sie Ihre Zusammenfassung zur Verfügung stellen.

  • Wie berechnet man die Ausbeute einer Kristallisation?

    Die Ausbeute einer Kristallisation kann berechnet werden, indem man das tatsächlich erhaltene Gewicht des Kristalls durch das theoretisch mögliche Gewicht des Kristalls multipliziert und das Ergebnis mit 100 multipliziert. Die theoretische Ausbeute kann aus der Stöchiometrie der Reaktion abgeleitet werden.

  • Wie beeinflusst die Kristallisation die Bildung von Mineralien in der Geologie und in welchen industriellen Prozessen wird die Kristallisation eingesetzt?

    Die Kristallisation ist ein wichtiger Prozess in der Geologie, da sie die Bildung von Mineralien aus gelösten Stoffen in Gesteinen ermöglicht. Durch die Kristallisation entstehen regelmäßige, geordnete Strukturen, die charakteristisch für bestimmte Mineralien sind. In industriellen Prozessen wird die Kristallisation unter anderem zur Herstellung von Salz, Zucker, Pharmazeutika und chemischen Produkten eingesetzt. Durch gezielte Kontrolle der Kristallisationsbedingungen können reine Kristalle mit spezifischen Eigenschaften hergestellt werden, die in verschiedenen Industriezweigen Verwendung finden.

  • Was ist die Reaktionsgleichung für die Kristallisation im Taschenwärmer?

    Die Reaktionsgleichung für die Kristallisation in einem Taschenwärmer basiert in der Regel auf einer exothermen Reaktion zwischen Wasser und einem Salz, wie beispielsweise Natriumacetat. Die Gleichung könnte wie folgt aussehen: NaCH3COO + H2O -> NaCH3COOH + Wärme

  • Was ist der Unterschied zwischen Mitfällung und fraktionierter Kristallisation?

    Mitfällung bezieht sich auf den Prozess, bei dem ein gelöster Stoff aus einer Lösung ausfällt und als Feststoff abgeschieden wird. Dies geschieht normalerweise durch die Zugabe eines Fällungsmittels. Bei der fraktionierten Kristallisation hingegen wird ein gelöster Stoff durch schrittweise Abkühlung der Lösung kristallisiert. Dabei werden die Kristalle mit höherer Reinheit und Konzentration abgeschieden, während die Lösung kontinuierlich angereichert wird.

  • Was sind die unterschiedlichen Prozesse der Kristallisation in der Chemie, Geologie und Materialwissenschaft?

    In der Chemie bezieht sich die Kristallisation auf den Prozess, bei dem gelöste Stoffe aus einer Lösung ausfallen und feste Kristalle bilden. In der Geologie ist die Kristallisation ein natürlicher Prozess, bei dem Gesteine und Mineralien aus geschmolzenem Gestein oder aus Lösungen in der Erdkruste entstehen. In der Materialwissenschaft bezieht sich die Kristallisation auf die Bildung von geordneten Kristallstrukturen in Materialien, die deren mechanische, elektrische und optische Eigenschaften beeinflussen. Trotz der unterschiedlichen Anwendungen haben alle diese Prozesse gemeinsam, dass sie die Bildung von regelmäßigen, geordneten Kristallstrukturen aus einer Ausgangssubstanz beschreiben.

  • Was sind die verschiedenen Anwendungen von Kristallisation in den Bereichen Chemie, Geologie und Materialwissenschaften?

    In der Chemie wird die Kristallisation zur Reinigung von Substanzen, zur Herstellung von Feststoffen aus Lösungen und zur Trennung von Gemischen verwendet. In der Geologie spielt die Kristallisation eine wichtige Rolle bei der Bildung von Gesteinen und Mineralen sowie bei der Untersuchung von geologischen Prozessen. In den Materialwissenschaften wird die Kristallisation genutzt, um die Struktur und Eigenschaften von Materialien zu kontrollieren, wie z.B. bei der Herstellung von Halbleitern und Metallen. Darüber hinaus wird die Kristallisation auch in der Lebensmittelindustrie zur Herstellung von Zucker, Salz und anderen Produkten eingesetzt.

  • Was sind die verschiedenen Anwendungen von Kristallisation in den Bereichen Chemie, Geologie und Materialwissenschaften?

    In der Chemie wird Kristallisation häufig zur Reinigung von Substanzen verwendet, indem Verunreinigungen aus einer Lösung entfernt werden, um reine Kristalle zu erhalten. In der Geologie spielt Kristallisation eine wichtige Rolle bei der Bildung von Gesteinen und Mineralen, da sich Kristalle aus geschmolzenem Gestein oder aus Lösungen bilden. In den Materialwissenschaften wird Kristallisation genutzt, um Materialien mit spezifischen Eigenschaften herzustellen, indem die Kristallstruktur und die Zusammensetzung kontrolliert werden. Darüber hinaus wird Kristallisation auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um Zucker, Salz und andere Stoffe zu gewinnen.

  • Was sind die verschiedenen Anwendungen der Kristallisation in den Bereichen Chemie, Geologie und Materialwissenschaften?

    In der Chemie wird die Kristallisation zur Reinigung von Substanzen, zur Herstellung von Feststoffen aus Lösungen und zur Trennung von Gemischen verwendet. In der Geologie spielt die Kristallisation eine wichtige Rolle bei der Bildung von Gesteinen und Mineralen sowie bei der Untersuchung von geologischen Prozessen. In den Materialwissenschaften wird die Kristallisation zur Herstellung von Materialien mit spezifischen Eigenschaften, wie z.B. Halbleitern oder Metallen, eingesetzt. Darüber hinaus wird die Kristallisation auch in der Lebensmittelindustrie zur Herstellung von Zucker, Salz und anderen Produkten verwendet.