Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Центростремительные трещины высыхания в нижнеюрской формации Моэнав на месте обнаружения динозавров Св. Георгия на ферме Джонсон, юго-западная Юта . В центре - след динозавра .

Десикация (от латинского de- «тщательный» + siccare «сушить») - это состояние крайней сухости или процесс чрезмерного высыхания . Осушитель является гигроскопичным (привлекает и удерживает воду) вещество , которое индуцирует или поддерживает такое состояние , в своих локальных окрестностях в умеренно герметичный контейнере.

Промышленность [ править ]

Осушение широко применяется в нефтегазовой промышленности. Эти материалы получают в гидратированном состоянии, но содержание воды приводит к коррозии или несовместимо с последующей обработкой. Удаление воды достигается за счет криогенной конденсации, абсорбции гликолями и абсорбции осушителями, такими как силикагель. [1]

Лаборатория [ править ]

Вакуумный эксикатор (слева) и эксикатор (справа). В качестве осушителя используется силикагель с индикатором хлорида кобальта, размещенный на нижней полке.

Эксикатор это тяжелый стакан или пластиковый контейнер, теперь несколько устарел, используемый в практической химии для сушки или хранения небольших количеств материалов очень сухими. Материал помещается на полку, а под полкой помещается сушильный агент или осушитель , например сухой силикагель или безводный гидроксид натрия .

Часто в эксикатор включается какой-то индикатор влажности, который показывает по изменению цвета уровень влажности. Эти индикаторы имеют вид индикаторных заглушек или индикаторных карточек. Активным химическим веществом является хлорид кобальта (CoCl 2 ). Безводный хлорид кобальта имеет синий цвет. Когда он связывается с двумя молекулами воды (CoCl 2 • 2H 2 O), он становится фиолетовым. Дальнейшая гидратация приводит к образованию розового хлоридного комплекса гексааквакобальта (II) [Co (H 2 O) 6 ] 2+ .

Биология и экология [ править ]

Каллистемон гибрид, высушенный жарой и сухостью (Сидней)
Высыхание позвоночных дисков L4-L5 и L5-S1 очевидно на цветной МРТ как потеря синего цвета, видимого на этих уровнях.

В биологии и экологии обезвоживание относится к высыханию живого организма, например, когда водных животных вынимают из воды, слизняков подвергают воздействию соли или когда растения подвергаются воздействию солнечного света или засухи. Экологи часто изучают и оценивают подверженность различных организмов высыханию. Например, в одном исследовании исследователи обнаружили, что Caenorhabditis elegans dauer является настоящим ангидробиотом, который может выдерживать экстремальное высыхание, и что в основе этой способности лежит метаболизм трегалозы . [2]

Повреждение и восстановление ДНК [ править ]

Было показано, что некоторые виды бактерий накапливают повреждения ДНК при высыхании. Deinococcus radiodurans чрезвычайно устойчив к ионизирующему излучению. Функции, необходимые для выживания при ионизирующем излучении, также необходимы для того, чтобы пережить длительное высыхание. [3] Радиационная стойкость считается побочным следствием эволюционной адаптации организма к обезвоживанию, обычному физиологическому стрессу в природе. [3] Хромосомная ДНК обезвоженного D. radiodurans выявила повышенное количество двухцепочечных разрывов ДНК. [4] Двухцепочечные разрывы ДНК репарируются главным образом с помощью RecA-зависимого процесса рекомбинации, который требует наличия двух копий генома.[4] Благодаря этому процессу D. radiodurans может пережить тысячи двухцепочечных разрывов на клетку. [4]

Мутантные штаммы Mycobacterium smegmatis , у которых отсутствует способность восстанавливать двухцепочечные разрывы с помощью негомологичного связывающего пути (NHEJ), более чувствительны к длительному высыханию во время стационарной фазы, чемштаммы дикого типа . [5] NHEJ, по-видимому, является предпочтительным путем для восстановления двухцепочечных разрывов, вызванных высыханием во время стационарной фазы. NHEJ может восстанавливать двухцепочечные разрывы, даже если в клетке присутствует только одна хромосома.

Под воздействием крайней сухости эндоспоры Bacillus subtilis приобретают двухцепочечные разрывы ДНК и перекрестные связи ДНК-белок. [6]

Вещание [ править ]

В радиовещательной технике эксикатор может использоваться для создания давления в фиде передатчика большой мощности. Поскольку он передает большое количество энергии от передатчика к антенне , фидер должен иметь низкие диэлектрические потери. Поскольку он также должен быть легким, чтобы не перегружать радиомачту , в качестве диэлектрика часто используется воздух. Так как влага может конденсироваться в этих линиях, обезвоженный воздух или азот газ закачивается. Это давление также удерживает воду или другую сырость от попадания в линию в любой точке по ее длине.

См. Также [ править ]

  • Осаждение (фазовый переход)
  • Список осушителей
  • Гигроскопия
  • Мама

Ссылки [ править ]

  1. ^ Курт М. Рейнике Грег Хуэни, Норберт Лиерманн, Иоахим Оппельт, Питер Райхетседер, Вольфрам Унверхаун (2014). «Нефть и газ, 8. Обработка месторождений». Энциклопедия промышленной химии Ульмана . Wiley-VCH. С. 1–13. DOI : 10.1002 / 14356007.r18_r07 . ISBN 9783527306732.CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
  2. ^ Erkut, Джихан (9 августа 2011). «Трегалоза делает личинку Дауэра Caenorhabditis elegans устойчивой к сильному высыханию». Текущая биология . 21 (15): 1331–1336. DOI : 10.1016 / j.cub.2011.06.064 . PMID 21782434 . S2CID 18145344 .  
  3. ^ a b Маттимор V, Баттиста младший (1996). «Радиорезистентность Deinococcus radiodurans: функции, необходимые для выживания ионизирующего излучения, также необходимы для того, чтобы выжить при длительном высыхании» . J. Bacteriol . 178 (3): 633–7. DOI : 10.1128 / jb.178.3.633-637.1996 . PMC 177705 . PMID 8550493 .  
  4. ^ a b c Zahradka K, Slade D, Bailone A, Sommer S, Averbeck D, Petranovic M, Lindner AB, Radman M (2006). «Повторная сборка разрушенных хромосом у Deinococcus radiodurans». Природа . 443 (7111): 569–73. Bibcode : 2006Natur.443..569Z . DOI : 10,1038 / природа05160 . PMID 17006450 . S2CID 4412830 .  
  5. ^ Кувшин RS, Зеленый AJ, Brzostek А, Korycka-Мачала М, Dziadek Дж, Доэрти AJ (2007). «NHEJ защищает микобактерии в стационарной фазе от вредного воздействия высыхания» (PDF) . Ремонт ДНК (Amst.) . 6 (9): 1271–6. DOI : 10.1016 / j.dnarep.2007.02.009 . PMID 17360246 .  
  6. Перейти ↑ Dose K, Gill M (1995). «Стабильность ДНК и выживаемость спор Bacillus subtilis в условиях крайней сухости». Orig Life Evol Biosph . 25 (1–3): 277–93. DOI : 10.1007 / BF01581591 . PMID 7708386 . S2CID 19698042 .