Die Konzentration der Lösungen. Möglichkeiten, die Konzentration der Lösungen auszudrücken.

  • Analysen

Die Konzentration der Lösung kann sowohl in dimensionslosen Einheiten (Bruchteile, Prozent) als auch in Dimensionswerten (Massenbrüche, Molarität, Titer, Molbrüche) ausgedrückt werden.

Konzentration ist die quantitative Zusammensetzung des gelösten Stoffes (in spezifischen Einheiten) pro Volumeneinheit oder Masse. Der gelöste Stoff wurde mit X bezeichnet und das Lösungsmittel war S. Am häufigsten verwende ich das Konzept der Molarität (Molkonzentration) und der Molfraktion.

Möglichkeiten, die Konzentration der Lösungen auszudrücken.

1. Der Massenanteil (oder die prozentuale Konzentration einer Substanz) ist das Verhältnis der Masse des gelösten Stoffs m zur Gesamtmasse der Lösung. Für eine binäre Lösung bestehend aus einem gelösten Stoff und einem Lösungsmittel:

ω der Massenanteil des gelösten Stoffes ist;

min-va - Masse des gelösten Stoffes

Massenanteil, ausgedrückt in Bruchteilen einer Einheit oder in Prozent.

2. Molkonzentration oder Molarität ist die Anzahl der Mole der gelösten Substanz in einem Liter Lösung V:

C ist die molare Konzentration der gelösten Substanz, mol / l (es ist auch die Bezeichnung M möglich, beispielsweise 0,2 M HCl);

n ist die Menge eines gelösten Stoffes, mol;

V - Volumen der Lösung, l.

Eine Lösung wird als molar oder 1 molar bezeichnet, wenn 1 mol der Substanz in 1 Liter der Lösung gelöst wird, 0,1 mol der Substanz in dezimolarer Lösung gelöst werden, 0,01 mol der Substanz in Zentiolat gelöst werden und 0,001 mol der Substanz mit millimolarer Lösung gelöst werden.

3. Die molare Konzentration (Molalität) der Lösung C (x) gibt die Anzahl der Mole n des gelösten Stoffes in 1 kg Lösungsmittel m an:

(X) - Molalität, mol / kg;

n ist die Menge eines gelösten Stoffes, mol;

4. Titer - der Stoffgehalt in Gramm in 1 ml Lösung:

T ist der Titer des gelösten Stoffes, g / ml;

min-va - Masse des gelösten Stoffes, g;

5. Der molare Anteil der gelösten Substanz ist eine dimensionslose Menge, die dem Verhältnis der Menge der gelösten Substanz n zur Gesamtmenge der Substanzen in der Lösung entspricht:

N ist der Molenbruch des gelösten Stoffes;

n ist die Menge der gelösten Substanz, mol;

nr la - die Menge des Lösungsmittels, mol.

Die Summe der Molfraktionen sollte 1 sein:

Bei der Lösung von Problemen ist es manchmal erforderlich, von einer Ausdruckseinheit zur anderen zu wechseln:

ω (X) der Massenanteil des gelösten Stoffes in% ist;

M (X) ist die Molmasse des gelösten Stoffes;

= m / (1000 V) ist die Dichte der Lösung. 6. Die normale Konzentration von Lösungen (Normalität oder molare Äquivalentkonzentration) ist die Anzahl der Grammäquivalente der Substanz in einem Liter Lösung.

Das Grammäquivalent eines Stoffes ist die Anzahl Gramm, die dem Äquivalent entspricht.

Äquivalent ist eine herkömmliche Einheit, die einem Wasserstoffion in Säure-Base-Reaktionen oder einem Elektron in Redoxreaktionen entspricht.

Um die Konzentration solcher Lösungen aufzuzeichnen, werden die Abkürzungen n oder N verwendet: Beispielsweise wird eine Lösung mit 0,1 Mol Äq / l als Decinormal bezeichnet und als 0,1 n aufgezeichnet.

MitH - normale Konzentration, Moläq / l;

z ist die Äquivalenzzahl;

Die Löslichkeit einer Substanz S ist die maximale Masse einer Substanz, die in 100 g Lösungsmittel gelöst werden kann:

Der Löslichkeitskoeffizient ist das Verhältnis der Masse einer bei einer bestimmten Temperatur gesättigten Lösung zu der Masse des Lösungsmittels:

Wie kann man mg / l in mmol / l umrechnen? Wie kann man mmol / l in mg / l umrechnen?

Wie zu übersetzen:

mg / l ist die Massenkonzentration, sie zeigt die Masse des gelösten Stoffes (in Milligramm) in einem Liter Lösung.

mmol / L ist die molare Konzentration. Sie gibt die Menge an gelöstem Stoff (in Millimol) in einem Liter Lösung an. In diesem Fall ist mmol eine Untereinheit, es ist 10-3 mol.

Wenn die Aufgabe bestand, mg / l und mmol / l zu korrelieren, müssen Sie zunächst die Molmasse der Substanz kennen.

Als Beispiel sei Schwefelsäure genannt, deren Molmasse 98 mg / mmol beträgt.

1) Um mg / l in mmol / l umzuwandeln, muss die Massenkonzentration (in mg / l) durch die Molmasse der Substanz geteilt werden.

Die Massenkonzentration beträgt 10 mg / l, in mmol / l: 10/98 = 0,102 mmol / l.

2) Um mmol / l in mg / l umzuwandeln, multiplizieren Sie die molare Konzentration (in mmol pro l) mit der molaren Masse der Substanz.

Die molare Konzentration beträgt 0,15 mmol / l, in mg / l: 0,15 * 98 = 14,7 mg / l.

Umrechnung von Gramm in Mol und Mol von Gramm in Gramm

Der Rechner rechnet aus der Masse eines Stoffes in Gramm in die Stoffmenge in Mol und zurück.

Für chemische Aufgaben ist es notwendig, die Masse eines Stoffes in Gramm in die Menge eines Stoffes in Mol und zurück umzuwandeln.
Dies wird durch eine einfache Beziehung gelöst:
,
wo
- Substanzmasse in Gramm
- Stoffmenge in Mol
- Molmasse der Substanz in g / mol

Und eigentlich ist der schwierigste Moment hier die Bestimmung der Molmasse der chemischen Verbindung.

Die Molmasse ist ein Merkmal einer Substanz, das Verhältnis der Masse einer Substanz zur Anzahl der Mole dieser Substanz, dh die Masse eines Mols einer Substanz. Für einzelne chemische Elemente ist die Molmasse die Masse eines Mols einzelner Atome dieses Elements, d. H. Die Masse der Atome der Materie in einer Menge, die der Avogadro-Zahl entspricht (die Avogadro-Zahl selbst ist die Anzahl der Kohlenstoffatome - 12 in 12 Gramm Kohlenstoff-12). Daher stimmt die Molmasse des Elements, ausgedrückt in g / Mol, numerisch mit dem Molekulargewicht überein - der Masse des Atoms des Elements, ausgedrückt in a. m (atomare Masseneinheit). Die Molmassen von komplexen Molekülen (chemischen Verbindungen) können durch Summieren der Molmassen ihrer Bestandteile bestimmt werden.

Glücklicherweise gibt es bereits einen Rechner auf unserer Website Molmasse von Verbindungen, der die Molmasse von chemischen Verbindungen basierend auf den Atommassendaten des Periodensystems berechnet. Es wird verwendet, um die Molmasse gemäß der im nachstehenden Rechner eingegebenen Formel der chemischen Verbindung zu erhalten.

Der nachstehende Rechner berechnet die Masse eines Stoffes in Gramm oder die Menge eines Stoffes in Mol je nach Wahl des Benutzers. Als Referenz werden auch die Molmasse der Verbindung und die Details ihrer Berechnung angezeigt.

Chemische Elemente sollten so geschrieben werden, wie sie im Periodensystem geschrieben sind, dh Groß- und Kleinbuchstaben berücksichtigen. Zum Beispiel Co-Cobalt, CO-Kohlenmonoxid, Kohlenmonoxid. Na3PO4 ist also richtig, na3po4, NA3PO4 ist falsch.

Wie kann man mmol in mol umwandeln?

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Die Antwort

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tbajguzin

mmol = 1/1000 mol. 1 Mol = 1/1000 kmol

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Einheitenumrechner

Umrechnungseinheit: Millimol pro Liter [mmol / l] Mol pro Liter [Mol / l]

Logarithmische Einheiten

Mehr zur molaren Konzentration

Allgemeine Informationen

Die Konzentration der Lösung kann auf verschiedene Arten gemessen werden, beispielsweise als Verhältnis der Masse eines gelösten Stoffes zum Gesamtvolumen der Lösung. In diesem Artikel betrachten wir die molare Konzentration, die als Verhältnis der Menge einer Substanz in Mol zum Gesamtvolumen der Lösung gemessen wird. In unserem Fall ist die Substanz eine lösliche Substanz, und wir messen das Volumen für die gesamte Lösung, auch wenn andere Substanzen darin gelöst sind. Die Menge einer Substanz ist die Anzahl elementarer Bestandteile, beispielsweise Atome oder Moleküle einer Substanz. Da selbst in einer geringen Menge eines Stoffes in der Regel eine große Anzahl von Elementarkomponenten vorhanden ist, werden zur Messung der Stoffmenge spezielle Einheiten (Mol) verwendet. Ein Mol ist gleich der Anzahl der Atome in 12 g Kohlenstoff-12, das heißt, es ist ungefähr 6 × 10²³ Atome.

Es ist praktisch, Motten zu verwenden, wenn wir mit einer so kleinen Stoffmenge arbeiten, dass die Menge leicht mit Haushalts- oder Industrieanlagen gemessen werden kann. Ansonsten müssten Sie mit sehr großen Zahlen arbeiten, was unbequem ist, oder mit sehr geringem Gewicht oder Volumen, die ohne spezielle Laborgeräte schwer zu finden sind. Atome werden am häufigsten beim Arbeiten mit Molen verwendet, obwohl andere Partikel wie Moleküle oder Elektronen verwendet werden können. Es sollte daran erinnert werden, dass, wenn Atome nicht verwendet werden, dies angezeigt werden muss. Manchmal wird die molare Konzentration auch als Molarität bezeichnet.

Man sollte die Molarität nicht mit der Molalität verwechseln. Im Gegensatz zur Molarität ist die Molalität das Verhältnis der Menge einer löslichen Substanz zur Masse des Lösungsmittels und nicht zur Masse der gesamten Lösung. Wenn das Lösungsmittel Wasser ist und die Menge der löslichen Substanz im Vergleich zur Wassermenge gering ist, haben die Molarität und Molalität eine ähnliche Bedeutung, in anderen Fällen unterscheiden sie sich jedoch gewöhnlich.

Faktoren, die die molare Konzentration beeinflussen

Die molare Konzentration hängt von der Temperatur ab, obwohl diese Abhängigkeit für einige stärker ist und für andere Lösungen schwächer ist, je nachdem, welche Substanzen in ihnen gelöst sind. Einige Lösungsmittel dehnen sich aus, wenn die Temperatur steigt. In diesem Fall, wenn die in diesen Lösungsmitteln gelösten Substanzen nicht zusammen mit dem Lösungsmittel expandieren, nimmt die molare Konzentration der gesamten Lösung ab. Andererseits verdampft in einigen Fällen das Lösungsmittel mit steigender Temperatur und die Menge an löslichem Material ändert sich nicht - in diesem Fall steigt die Konzentration der Lösung. Manchmal passiert es umgekehrt. Manchmal beeinflusst eine Temperaturänderung die Auflösung der löslichen Substanz. Beispielsweise löst sich die lösliche Substanz teilweise oder vollständig auf, und die Konzentration der Lösung nimmt ab.

Einheiten

Die molare Konzentration wird in Mol pro Volumeneinheit gemessen, beispielsweise in Mol pro Liter oder Mol pro Kubikmeter. Die Motte pro Kubikmeter ist die SI-Einheit. Die Molarität kann auch mit anderen Volumeneinheiten gemessen werden.

Wie finde ich die molare Konzentration?

Um die molare Konzentration zu ermitteln, müssen Sie die Menge und das Volumen der Substanz kennen. Die Menge eines Stoffes kann anhand der chemischen Formel des Stoffes und der Information über die Gesamtmasse des Stoffes in Lösung berechnet werden. Das heißt, um die Menge der Lösung in Mol herauszufinden, lernen wir aus dem Periodensystem die Atommasse jedes Atoms in der Lösung und teilen dann die Gesamtmasse der Substanz durch die Atommasse der Atome im Molekül. Bevor Sie die Atommasse zusammenstellen, sollten Sie sicherstellen, dass wir die Masse jedes Atoms mit der Anzahl der Atome im Molekül multiplizieren, die wir betrachten.

Sie können Berechnungen in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Wenn die molare Konzentration der Lösung und die Formel der löslichen Substanz bekannt sind, können Sie die Menge des Lösungsmittels in Lösung in Mol und Gramm ermitteln.

Beispiele

Wir finden die Molarität der Lösung von 20 Litern Wasser und 3 Esslöffeln Soda. In einem Esslöffel - etwa 17 Gramm und in drei - 51 Gramm. Soda ist Natriumbicarbonat, dessen Formel NaHCOH ist. In diesem Beispiel werden Atome verwendet, um die Molarität zu berechnen. Wir werden also die Atommasse der Komponenten Natrium (Na), Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O) ermitteln.

Na: 22,989769
H: 1,00794
C: 12,0107
O: 15,9994

Da der Sauerstoff in der Formel O & sub3; ist, ist es erforderlich, die Atommasse des Sauerstoffs mit 3 zu multiplizieren. Wir erhalten 47,9982. Addiere nun die Massen aller Atome und erhalte 84,006609. Die Atommasse ist im Periodensystem in Atommasseneinheiten angegeben, oder a. Unsere Berechnungen beziehen sich auch auf diese Einheiten. Eine a. EM ist gleich der Masse eines Mols Substanz in Gramm. In unserem Beispiel beträgt die Masse von einem Mol NaHCO & sub3; 84,006609 Gramm. In unserem Problem - 51 Gramm Soda. Wir ermitteln die Molmasse, indem wir 51 Gramm durch die Masse eines Mols, dh durch 84 Gramm, teilen, und wir erhalten 0,6 Mol.

Es stellt sich heraus, dass unsere Lösung 0,6 Mol Soda ist, gelöst in 20 Liter Wasser. Diese Menge Soda teilen wir durch das Gesamtvolumen der Lösung, dh 0,6 mol / 20 l = 0,03 mol / l. Da in der Lösung eine große Menge Lösungsmittel und eine kleine Menge löslicher Substanz verwendet wurden, ist ihre Konzentration gering.

Betrachten Sie ein anderes Beispiel. Lassen Sie uns die molare Konzentration eines Zuckers in einer Tasse Tee finden. Tafelzucker besteht aus Saccharose. Zuerst finden wir das Gewicht von einem Mol Saccharose, deren Formel C₁₂H₂₂O₁₁ ist. Anhand des Periodensystems ermitteln wir die Atommassen und bestimmen die Masse von einem Mol Saccharose: 12 × 12 + 22 × 1 + 11 × 16 = 342 Gramm. In einem Würfel beträgt Zucker 4 Gramm, was 4/342 = 0,01 Mol ergibt. In einer Tasse etwa 237 Milliliter Tee beträgt die Konzentration an Zucker in einer Tasse Tee 0,01 Mol / 237 Milliliter × 1000 (um Milliliter in Liter umzuwandeln) = 0,049 Mol pro Liter.

Anwendung

Die molare Konzentration wird häufig bei Berechnungen mit chemischen Reaktionen verwendet. Der Abschnitt der Chemie, in dem die Verhältnisse zwischen Substanzen in chemischen Reaktionen berechnet werden und oft mit Molen arbeiten, wird als Stöchiometrie bezeichnet. Die molare Konzentration kann durch die chemische Formel des Endprodukts ermittelt werden, die dann wie in dem Beispiel mit Sodalösung zu einer löslichen Substanz wird. Sie können diese Substanz jedoch auch zuerst anhand der chemischen Reaktionsformeln finden, in denen sie gebildet wird. Dazu müssen Sie die Formeln der an dieser chemischen Reaktion beteiligten Substanzen kennen. Nachdem wir die chemische Reaktionsgleichung gelöst haben, finden wir die Formel des Moleküls des gelösten Stoffes heraus und ermitteln dann die Masse des Moleküls und die molare Konzentration unter Verwendung des Periodensystems, wie in den obigen Beispielen. Natürlich können Sie Berechnungen in umgekehrter Reihenfolge durchführen, indem Sie Informationen zur molaren Konzentration der Substanz verwenden.

Betrachten Sie ein einfaches Beispiel. Diesmal mischen wir das Soda mit Essig, um eine interessante chemische Reaktion zu sehen. Sowohl Essig als auch Soda sind leicht zu finden - sicherlich haben Sie sie in der Küche. Wie oben erwähnt, ist Sodaformel NaHCO & sub3 ;. Essig ist keine reine Substanz, sondern eine 5% ige Lösung von Essigsäure in Wasser. Essigsäureformel ist CH & sub3; COOH. Die Essigsäurekonzentration in Essig kann je nach Hersteller und Land, in dem er hergestellt wird, mehr oder weniger als 5% betragen, da die Essigkonzentration in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. In diesem Experiment können Sie sich keine Gedanken über die chemischen Reaktionen von Wasser mit anderen Substanzen machen, da das Wasser nicht mit Soda reagiert. Wir interessieren uns nur für die Wassermenge, wenn wir später die Konzentration der Lösung berechnen.

Zuerst lösen wir die Gleichung für die chemische Reaktion zwischen Soda und Essigsäure:

NaHCO₃ + CH₃COOH → NaC₂H₃O₂ + H₂CO₃

Das Reaktionsprodukt ist H & sub2; CO & sub3 ;, eine Substanz, die aufgrund ihrer geringen Stabilität erneut in eine chemische Reaktion eingeht.

Als Ergebnis der Reaktion erhalten wir Wasser (H & sub2; O), Kohlendioxid (CO & sub2;) und Natriumacetat (NaC & sub2; H & sub3; O & sub2;). Wir mischen das erhaltene Natriumacetat mit Wasser und ermitteln die molare Konzentration dieser Lösung, genau wie zuvor die Zuckerkonzentration in Tee und die Konzentration von Soda in Wasser. Bei der Berechnung des Wasservolumens muss berücksichtigt werden, in welchem ​​Wasser Essigsäure gelöst ist. Natriumacetat ist eine interessante Substanz. Es wird in chemischen Wärmflaschen zum Beispiel in Wärmflaschen für Hände verwendet.

Wenn Sie die Stöchiometrie verwenden, um die Anzahl der Substanzen zu berechnen, die in eine chemische Reaktion eingehen, oder Reaktionsprodukte, für die wir später die molare Konzentration finden, ist zu beachten, dass nur eine begrenzte Menge einer Substanz mit anderen Substanzen reagieren kann. Es beeinflusst auch die Menge des Endprodukts. Ist die molare Konzentration bekannt, so ist es dagegen möglich, die Menge der Ausgangsprodukte durch inverse Berechnung zu bestimmen. Diese Methode wird in der Praxis häufig bei Berechnungen im Zusammenhang mit chemischen Reaktionen verwendet.

Bei der Verwendung von Rezepten, ob beim Kochen, bei der Herstellung von Arzneimitteln oder bei der Schaffung der idealen Umgebung für Aquarienfische, muss die Konzentration bekannt sein. Im Alltag sind Gramm oft bequemer zu verwenden, aber in der pharmazeutischen und chemischen Industrie wird die molare Konzentration häufiger verwendet.

In Pharmazeutika

Bei der Herstellung von Medikamenten ist die molare Konzentration sehr wichtig, da sie bestimmt, wie das Medikament den Körper beeinflusst. Wenn die Konzentration zu hoch ist, kann das Medikament sogar tödlich sein. Ist die Konzentration dagegen zu niedrig, ist das Arzneimittel unwirksam. Darüber hinaus ist die Konzentration beim Flüssigkeitsaustausch durch die Zellmembranen im Körper wichtig. Bei der Bestimmung der Konzentration der Flüssigkeit, die entweder die Membran durchlaufen muss oder umgekehrt nicht durch die Membran hindurchtritt, wird entweder eine molare Konzentration verwendet, oder sie kann zur Ermittlung der osmotischen Konzentration verwendet werden. Osmotische Konzentration wird häufiger als molar verwendet. Wenn die Konzentration einer Substanz, z. B. eines Arzneimittels, auf einer Seite der Membran höher ist als die Konzentration auf der anderen Seite der Membran, beispielsweise im Inneren des Auges, wird sich die konzentrierte Lösung durch die Membran bewegen, wo die Konzentration niedriger ist. Ein derartiger Fluss der Lösung durch die Membran ist oft problematisch. Wenn sich die Flüssigkeit zum Beispiel in die Zelle bewegt, zum Beispiel in die Blutzelle, ist es möglich, dass die Membran aufgrund dieses Flüssigkeitsüberlaufs beschädigt wird und reißt. Das Austreten von Flüssigkeit aus der Zelle ist ebenfalls problematisch, da dadurch die Arbeitsfähigkeit der Zelle beeinträchtigt wird. Es ist wünschenswert, jeglichen Fluidfluß durch die Membran von der Zelle oder in die Zelle, der durch Arzneimittel verursacht wird, zu verhindern, und zu diesem Zweck wird die Konzentration des Arzneimittels auf eine ähnliche Konzentration wie die Flüssigkeitskonzentration im Körper, beispielsweise im Blut, gebracht.

Es ist erwähnenswert, dass in einigen Fällen die molaren und osmotischen Konzentrationen gleich sind, dies ist jedoch nicht immer der Fall. Es hängt davon ab, ob sich die in Wasser gelöste Substanz während der elektrolytischen Dissoziation in Ionen zersetzt hat. Bei der Berechnung der osmotischen Konzentration werden Partikel im Allgemeinen berücksichtigt, während bei der Berechnung der molaren Konzentration nur bestimmte Partikel, wie z. B. Moleküle, berücksichtigt werden. Wenn wir zum Beispiel mit Molekülen arbeiten, die Substanz jedoch in Ionen zersetzt wird, dann sind die Moleküle kleiner als die Gesamtzahl der Partikel (einschließlich beider Moleküle und Ionen), und dies bedeutet, dass die molare Konzentration niedriger als osmotisch ist. Um die molare Konzentration in die osmotische Konzentration umzuwandeln, müssen die physikalischen Eigenschaften der Lösung bekannt sein.

Bei der Herstellung von Arzneimitteln berücksichtigen Apotheker auch die Tonizität der Lösung. Tonizität ist eine Eigenschaft der Lösung, die von der Konzentration abhängt. Im Gegensatz zur osmotischen Konzentration ist Toychest die Konzentration von Substanzen, die die Membran nicht durchlässt. Durch den Prozess der Osmose bewegen sich Lösungen mit einer höheren Konzentration in Lösungen mit einer niedrigeren Konzentration. Wenn jedoch die Membran diese Bewegung verhindert, ohne die Lösung durch sich selbst hindurchzuleiten, entsteht Druck auf die Membran. Ein solcher Druck ist normalerweise problematisch. Wenn das Medikament das Blut oder eine andere Flüssigkeit im Körper durchdringen soll, muss die Tonizität dieses Medikaments mit der Tonizität der Flüssigkeit im Körper abgeglichen werden, um einen osmotischen Druck auf die Membranen im Körper zu vermeiden.

Um die Tonizität auszugleichen, werden Medikamente häufig in isotonischer Lösung gelöst. Eine isotonische Lösung ist eine Lösung von Kochsalz (NaCL) in Wasser mit einer solchen Konzentration, die es Ihnen ermöglicht, die Tonizität von Körperflüssigkeiten und die Tonizität der Mischung dieser Lösung und des Arzneimittels auszugleichen. Eine isotonische Lösung wird normalerweise in sterilen Behältern gelagert und intravenös infundiert. Manchmal wird es in reiner Form verwendet und manchmal - als Mischung mit Medikamenten.

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Direktor des Diabetes-Instituts: „Meter und Teststreifen wegwerfen. Keine Metformin, Diabeton, Siofor, Glucophage und Januvia mehr! Behandle es damit. "

Im Blut von jedermann, unabhängig davon, ob eine Person gesund ist oder an Diabetes leidet, gibt es eine bestimmte Menge an Glukose. Wissenschaftler haben einen bestimmten Zuckergehalt festgelegt, in dem eine Person als gesund betrachtet wird. Abweichungen in die eine oder andere Richtung sind ein Signal für das Vorhandensein von Pathologie im Körper. Glukose ist das Hauptkohlenhydrat, das im Blutplasma vorhanden ist. Als der wertvollste Nährstoff für die meisten Zellen, insbesondere für das Gehirn, ist es auch die Hauptenergiequelle für alle Körperfunktionen. Wie wird Zucker gemessen und welche Einheiten werden jetzt verwendet?

Der Glucosegehalt im Blut wird durch den Unterschied zwischen seiner Anhäufung und Verwendung für die Bedürfnisse des Körpers bestimmt. Eine menschliche Stoffwechselstörung kann auf zwei Wegen erfolgen:

  • Hyperglykämie (überschüssige Glukose);
  • Hypoglykämie (ihr Nachteil).

Um den Zuckergehalt zu ermitteln, gibt es mehrere Möglichkeiten:

  1. Im Labor:
  • in reinem Blut;
  • im Plasma;
  • im Serum.
  1. Auf eigene Faust Spezialgeräte - Glukometer.

Zucker bei gesunden Menschen

Trotz der Tatsache, dass es bestimmte Normen für Glukose gibt, kann diese Zahl auch bei gesunden Menschen über die festgelegten Grenzen hinausgehen.

Unter diesen Bedingungen ist beispielsweise Hyperglykämie möglich.

  1. Wenn eine Person viel Süßes gegessen hat und die Bauchspeicheldrüse einfach keine ausreichende Menge Insulin freisetzen kann.
  2. Unter stress.
  3. Mit zunehmender Ausscheidung von Adrenalin.
  4. Mit körperlicher Anstrengung.

Ein solcher Anstieg der Blutzuckerkonzentration wird als physiologisch bezeichnet und erfordert keinen medizinischen Eingriff.

Es gibt jedoch Zustände, in denen die Glukosemessung selbst bei gesunden Personen erforderlich ist. Zum Beispiel Schwangerschaft (möglicherweise die Entwicklung von Schwangerschaftsdiabetes).

Zuckerkontrolle bei Kindern ist ebenfalls wichtig. Bei Stoffwechselstörungen im sich entwickelnden Körper kann es zu folgenden schrecklichen Komplikationen kommen:

  • Verschlechterung der Abwehrkräfte des Körpers.
  • erhöhte Müdigkeit.
  • Versagen des Fettstoffwechsels und so weiter.

Um ernsthafte Konsequenzen zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit einer frühzeitigen Diagnose von Diabetes zu erhöhen, ist es wichtig, die Glukosekonzentration auch bei gesunden Menschen zu überprüfen.

Einheiten von Blutzucker

Maßeinheiten für Zucker ist eine Frage, die häufig von Diabetikern gestellt wird. In der Weltpraxis gibt es zwei Möglichkeiten, die Glukosekonzentration im Blut zu bestimmen:

Millimol pro Liter (mmol / l) ist eine universelle Menge, die ein globaler Standard ist. Sie ist im SI-System registriert.

Länder wie Russland, Finnland, Australien, China, Tschechische Republik, Kanada, Dänemark, Großbritannien, Ukraine, Kasachstan und viele andere verwenden die mmol / l-Werte.

Es gibt jedoch Länder, die eine andere Art der Anzeige der Glukosekonzentration bevorzugen. Ein Milligramm pro Deziliter (mg / dl) ist eine herkömmliche Gewichtsmessung. Auch früher, zum Beispiel in Russland, wurden Milligramm-Prozente (mg%) verwendet.

Trotz der Tatsache, dass viele wissenschaftliche Zeitschriften zuversichtlich zur molaren Konzentrationsbestimmung übergehen, existiert die Gewichtsmethode weiterhin und ist in vielen westlichen Ländern beliebt. Viele Wissenschaftler, medizinisches Personal und sogar Patienten halten an der Messung in mg / dl fest, da es eine vertraute und vertraute Art ist, Informationen zu präsentieren.

Die Gewichtsmethode wird in den folgenden Ländern angewendet: USA, Japan, Österreich, Belgien, Ägypten, Frankreich, Georgien, Indien, Israel und andere.

Da es in der Welt keine Einheit gibt, ist es am sinnvollsten, die Maßeinheiten zu verwenden, die in einem bestimmten Gebiet verwendet werden. Für Produkte oder Texte von internationalem Gebrauch wird empfohlen, beide Systeme mit automatischer Übersetzung zu verwenden. Diese Anforderung ist jedoch nicht zwingend. Jede Person kann die Zahlen eines Systems in ein anderes umwandeln. Mach es einfach genug.

Sie müssen nur den Wert in mmol / l mit 18,02 multiplizieren, und Sie erhalten den Wert in mg / dl. Rückwärtsumwandlung ist nicht schwierig. Es erfordert einen Wert geteilt durch 18,02 oder multipliziert mit 0,0555.

Solche Berechnungen sind spezifisch für Glukose und beziehen sich auf ihr Molekulargewicht.

Glykosyliertes Hämoglobin

Im Jahr 2011 Die WHO genehmigte die Verwendung von glykosyliertem Hämoglobin (HbA1c) zur Diagnose von Diabetes.

Glykiertes Hämoglobin ist ein biochemischer Indikator, der die Zuckermenge im menschlichen Blut über einen bestimmten Zeitraum bestimmt. Dies ist der gesamte Komplex, der aus ihren Glukose- und Hämoglobinmolekülen besteht, die irreversibel miteinander verbunden sind. Diese Reaktion kombiniert Aminosäuren mit Zucker, die ohne Beteiligung von Enzymen ablaufen. Diese Analyse ist in der Lage, Diabetes im frühesten Stadium zu bestimmen.

Glykosyliertes Hämoglobin ist bei jedem Menschen vorhanden, bei einem Patienten mit Diabetes mellitus wird dieser Indikator jedoch deutlich überschritten.

Als diagnostisches Kriterium für die Erkrankung wurde der Gehalt an HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol / mol) gewählt.

Die Studie wird unter Verwendung der Methode zur Bestimmung von HbA1c durchgeführt, die gemäß NGSP oder IFCC zertifiziert ist.

Ein HbA1c-Wert von bis zu 6,0% (42 mmol / mol) wird als normal angesehen.

Die folgende Formel wird verwendet, um HbA1c von% in mmol / mol umzuwandeln:

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

Der Rückgabewert in% wird auf folgende Weise erhalten:

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

Blutzuckermessgeräte

Zweifellos liefert die Labormethode ein genaueres und zuverlässigeres Ergebnis, der Patient muss jedoch mehrmals täglich den Wert der Zuckerkonzentration kennen. Deshalb wurden spezielle Blutzuckermessgeräte erfunden.

Bei der Auswahl dieses Geräts sollten Sie darauf achten, in welchem ​​Land es hergestellt wurde und welche Werte es zeigt. Viele Firmen stellen spezifisch Blutzuckermessgeräte mit einer Wahl zwischen mmol / L und mg / dl her. Dies ist vor allem für Reisende sehr praktisch, da kein Taschenrechner mitgeführt werden muss.

Für Menschen mit Diabetes wird die Häufigkeit der Tests vom Arzt festgelegt, es gibt jedoch einen allgemein anerkannten Standard:

  • Bei Diabetes der ersten Art muss das Messgerät mindestens viermal verwendet werden.
  • für den zweiten Typ - zweimal morgens und nachmittags.

Wenn Sie ein Gerät für den Heimgebrauch auswählen, müssen Sie geführt werden:

  • seine Zuverlässigkeit;
  • die Größe des Messfehlers;
  • Einheiten, in denen die Glukosekonzentration dargestellt ist;
  • die Fähigkeit, automatisch zwischen verschiedenen Systemen zu wählen.

Um die korrekten Werte zu erhalten, muss man wissen, dass eine andere Methode der Blutentnahme, der Zeitpunkt der Entnahme, die Ernährung des Patienten vor der Analyse und viele andere Faktoren das Ergebnis verfälschen und zu einem falschen Wert führen können, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

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      • Sellerie
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Chronisches Nierenversagen ist eine weltweit verbreitete Erkrankung, die zu einem erheblichen Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Mortalität führt. Nierenversagen wird derzeit als Nierenschaden oder als Abnahme der glomerulären Filtrationsrate (GFR) auf drei Minuten oder mehr auf weniger als 60 ml / min pro 1,73 m 2 definiert, unabhängig von den Gründen für die Entstehung dieses Zustands.

Die Bestimmung des Kreatinins im Serum oder Plasma ist die häufigste Methode zur Diagnose des Nierenzustands. Kreatinin ist ein Produkt des Abbaus von Kreatinphosphat in den Muskeln, das normalerweise vom Körper mit einer bestimmten Geschwindigkeit produziert wird (abhängig von der Muskelmasse). Es wird von den Nieren frei ausgeschieden und wird unter normalen Bedingungen von den Nierentubuli nicht in nennenswerten Mengen resorbiert. Eine kleine, aber signifikante Menge wird ebenfalls aktiv hervorgehoben.

Da ein Anstieg des Kreatininspiegels im Blut nur bei schwerwiegenden Schädigungen der Nephrone beobachtet wird, eignet sich diese Methode nicht für die Früherkennung von Nierenerkrankungen. Eine wesentlich geeignetere Methode, die genauere Informationen über die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) liefert, ist ein Test zur Kreatinin-Clearance, der auf der Bestimmung der Kreatininkonzentration in Urin und Serum oder Plasma sowie auf der Bestimmung der Urinmenge basiert. Um diese Probe durchzuführen, ist es notwendig, Urin zu einem genau definierten Zeitraum (normalerweise 24 Stunden) sowie eine Blutprobe zu entnehmen. Da jedoch ein solcher Test aufgrund der mit der Urinprobenahme zu einem bestimmten Zeitpunkt verbundenen Unannehmlichkeiten zu falschen Ergebnissen führen kann, wurden mathematische Versuche unternommen, den GFR-Spiegel nur auf der Grundlage der Serum- oder Plasmakreatininkonzentration zu bestimmen. Unter den vielen vorgeschlagenen Ansätzen werden zwei weit verbreitet verwendet: die Cockroft- und die Gault-Formel und die Analyse der Ergebnisse des MDRD-Tests. Während die erste Formel mit Daten erstellt wurde, die mit der Standard-Jaffe-Methode erhalten wurden, basiert die neue Version der zweiten Formel auf der Verwendung von Methoden zur Bestimmung des Kreatinin-Spiegels unter Verwendung der Isotopen-Verdünnungs-Massenspektrometrie. Beides gilt für Erwachsene. Für Kinder sollte die Bedside-Schwartz-Formel verwendet werden.

Neben der Diagnose und Behandlung von Nierenerkrankungen und der Überwachung der Nierendialyse wird die Kreatinin-Messung zur Berechnung der fraktionellen Ausscheidung anderer Urin-Analyten (z. B. Albumin, α-Amylase) verwendet.

Maßeinheiten

Für den numerischen Ausdruck der Wasserhärte geben Sie die Konzentration der Kalium- und Magnesiumkationen an. Die empfohlene SI-Einheit für die Konzentrationsmessung ist Mol pro Kubikmeter (Mol / m³). In der Praxis wird jedoch häufig Millimol pro Liter (mmol / l) zur Messung der Steifigkeit verwendet.

In Russland wird die normale Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen, ausgedrückt in Milligramm-Äquivalenten pro Liter (mEq / l), häufiger zur Messung der Steifigkeit verwendet. Ein mEq / l entspricht einem Gehalt von 20,04 Milligramm Ca2 + pro Liter Wasser oder 12,16 Milligramm Mg2 + (Atommasse geteilt durch Wertigkeit). Der numerische Wert der Steifigkeit, ausgedrückt in Mol pro Kubikmeter, ist gleich dem numerischen Wert der Steifigkeit, ausgedrückt in Milligramm-Äquivalenten pro Liter (oder Kubikdezimeter), dh: 1 mol / m³ = 1 mmol / l = 1 mg-Äquivalent / l = 1 mg-Äquivalent / dm3

Manchmal geben sie die Konzentration pro Masseeinheit und nicht das Volumen an, insbesondere wenn sich die Wassertemperatur ändert oder wenn Wasser Wasserdampf enthalten kann, was zu erheblichen Dichteänderungen führt.

Verschiedene Länder verwendeten (manchmal noch verwendet) verschiedene systemfremde Einheiten - Härtegrade.