Hormon testleri nasıl okunur? Klinik laboratuvar testlerinin yorumlanması µmol l'nin mg dl'ye dönüştürülmesi

Günlük yaşamda, "hormonal dengesizlik", "kanda hormon fazlalığı veya eksikliği" ve benzeri ifadeleri oldukça sık duyuyoruz. Ama ne anlama geliyorlar? Kandaki hormon seviyesi, insan vücudunun tüm sistemlerinin işleyişini etkiler.

Hormonlar vücudumuzda gerçekleşen her sürecin bir nevi yardımcılarıdır. Ortak etkinliktir gergin sistem ve hormonlar sağlar iyi koordine edilmiş çalışma tüm yaşam sistemleri. Bu mekanizmadaki herhangi bir "arıza", bir bütün olarak tüm organizma için oldukça ciddi sonuçlara yol açar. Sorunun nedenini ve boyutunu bulmak yardımcı olur hormon testleri. genel analiz nadiren gerekli, daha sıklıkla belirli bir organın çalışmasından sorumlu belirli bir hormonun konsantrasyonunu bulmanız gerekir. Bu nedenle, hemen hemen her doktor bir çalışma önerebilir.

Hormon testi oranları genellikle hastanın laboratuvarda aldığı formda belirtilir, ancak her zaman değil. Normları ve göstergelerinizi kontrol etmek, cevapların verildiği ünitelere dikkat edin:

  • ng / ml - 1 ml plazma veya kan serumunda bir maddenin (hormon) nanogramı
  • nmol/l - 1 litre plazmadaki bir maddenin nanomolü
  • ng / dl - 1 desilitre plazmadaki bir maddenin nanogramı
  • pg / ml - 1 ml plazma içindeki bir maddenin pikogramı
  • pmol/l - 1 litre plazmada bir maddenin pikomolü
  • mcg / l - 1 litre plazmada bir maddenin mikrogramı
  • µmol/l - 1 litre plazmadaki bir maddenin mikromolü

Analitin (hormonun) konsantrasyonunun verilmiş olması da mümkündür. uluslararası birimlerde:

  • bal/l
  • mIU/l
  • U/ml

İdrarda hormon konsantrasyonu kural olarak, günlük bir miktarda belirlenir:

  • mmol/gün
  • µmol/gün
  • mg/gün
  • mcg/gün

Hormonlar için test normları

Hipofiz bezinin somatotropik işlevi

Kan serumunda somatotropik hormon (STH)

  • yenidoğan 10-40 ng/ml
  • çocuklar 1-10 ng/ml
  • 2 ng/ml'ye kadar yetişkin erkekler
  • 10 ng/ml'ye kadar yetişkin kadınlar
  • 60 yaş üstü erkekler 0,4-10 ng/ml
  • 60 yaş üstü kadınlar 1-14 ng/ml

İdrarda somatotropik hormon (GH) kreatinin tayini ile paralel olarak belirlenir. İdrarın sadece sabah kısmını incelemek yeterlidir:

  • 1-8 yaş 10,2-30,1 ng/g kreatinin
  • 9-18 yaş 9,3-29 ng/g kreatinin

Kan serumunda somatomedin:

erkekler

  • 1-3 yaş 31-160 U/ml
  • 3-7 yaş 16-288 U/ml
  • 7-11 yaş 136-385 IU/ml
  • 11-12 yaş 136-440 U/ml
  • 13-14 yaş 165-616 IU/ml
  • 15-18 yaş 134-836 U/ml
  • 18-25 yaş 202-433 U/ml
  • 26-85 yaş 135-449 U/ml

kadın

  • 1-3 yaş 11-206 U/ml
  • 3-7 yaş 70-316 IU/ml
  • 7-11 yaş 123-396 IU/ml
  • 11-12 yaş 191-462 U/ml
  • 13-14 yaş 286-660 IU/ml
  • 15-18 yaş 152-660 U/ml
  • 18-25 yaş 231-550 U/ml
  • 26-85 yaş 135-449 U/ml

Hipofiz-adrenal sistemin durumu

Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)

  • sabah (8-00'de) 22 pmol/l'ye kadar
  • akşam (22-00'de) 6 pmol / l'ye kadar

kortizol

  • sabah (8-00'de) 200-700 nmol/l (70-250 ng/l)
  • akşam (20-00'de) 50-250 nmol/l (20-90 ng/ml)

Hamilelik sırasında kortizol seviyeleri yükselir.

İdrarda serbest kortizol 30-300 nmol/gün (10-100 mcg/gün)

İdrarda 17-hidroksikortikokostroidler (17-OKS) 5.2-13.2 µmol/gün

DEA sülfat (DHEA sülfat, DEA-S, DHEA-S)

  • yeni doğanlar 1,7-3,6 µg/ml veya 4,4-9,4 µmol/l
  • erkek çocuklar 1 ay-5 yaş 0,01-0,41 µg/ml veya 0,03-1,1 µmol/l
  • 1 ay-5 yaş arası kız çocukları 0,05-0,55 mcg/ml veya 0,1-1,5 mcmol/l
  • 6-9 yaş arası erkek çocuklar 0,025-1,45 µg/ml veya 0,07-3,9 µmol/l
  • 6-9 yaş arası kızlar 0,025-1,40 µg/ml veya 0,07-3,8 µmol/l
  • 10-11 yaşındaki erkek çocuklar 0,15-1,15 mcg/ml veya 0,4-3,1 mcmol/l
  • 10-11 yaş arası kızlar 0,15-2,6 µg/ml veya 0,4-7,0 µmol/l
  • 12-17 yaş arası erkek çocuklar 0,2-5,55 µg/ml veya 0,5-15,0 µmol/l
  • 12-17 yaş arası kızlar 0,2-5,55 µg/ml veya 0,5-15,0 µmol/l
  • yetişkinler 19-30 yaş arası erkekler 1,26-6,19 µg/ml veya 3,4-16,7 µmol/l
  • kadınlar 0,29-7,91 µg/ml veya 0,8-21,1 µmol/l
  • yetişkinler 31-50 yaş arası erkekler 0,59-4,52 µg/ml veya 1,6-12,2 µmol/l
  • kadınlar 0,12-3,79 µg/ml veya 0,8-10,2 µmol/l
  • yetişkinler 51-60 yaş arası erkekler 0,22-4,13 µg/ml veya 0,5-11,1 µmol/l
  • kadınlar 0,8-3,9 µg/ml veya 2,1-10,1 µmol/l
  • 61 yaş üstü erkekler 0,10-2,85 mcg/ml veya 0,3-7,7 mcmol/l
  • kadınlar 0,1-0,6 µg/ml veya 0,32-1,6 µmol/l
  • gebelik sırasında 0,2-1,2 µg/ml veya 0,5-3,1 µmol/l

17-hidroksiprogesteron (17-OHP)

  • ergenlikte, erkeklerde 0,1-0,3 ng/ml
  • kızlar 0,2-0,5 ng/ml
  • kadın foliküler faz 0,2-1,0 ng/ml
  • luteal faz 1,0-4,0 ng/ml
  • menopoz sonrası 0,2 ng/ml'den az

17-ketosteroidler (17-KS, 17-KS)

  • 5 yaş altı 0-1.0 mg/gün
  • 15-16 yaş 1-10 mg/gün
  • 20-40 yaş kadın 5-14 mg/gün
  • erkekler 9-17 mg/gün

40 yıl sonra idrardaki 17 CS seviyesi sürekli olarak düşer.

tiroid durumu

Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH)

  • yenidoğan 3-20 mIU/l
  • yetişkinler 0,2-3,2 mIU/l

Triiyodotironin toplamı (T3) 1,2-3,16 pmol/l

Tiroksin toplamı (T4)

  • yenidoğan 100-250 nmol/l
  • 1-5 yıl 94-194 nmol/l
  • 6-10 yaş 83-172 nmol/l
  • 11-60 yaş 60-155 nmol/l
  • 60 yaşından sonra erkekler 60-129 nmol/l
  • kadınlar 71-135 nmol/l

Triiyodotironin ücretsiz (st3) 4,4-9,3 pmol/l

Tiroksin içermez (st4) 10-24 pmol/l

tiroglobulin (TG) 0-50 ng/ml

Tiroksin bağlayıcı globulin (TSG) 13,6-27,2 mg/l
5 aydan uzun gebeliklerde 56-102 mg/l

TSH bağlama kapasitesi 100-250 µg/l

kalsitonin 5,5-28 pmol/l

Üreme sisteminin durumu

Folikül uyarıcı hormon (FSH)

  • 11 yaş altı 2 U/l'den az
  • kadınlar: foliküler faz 4-10 U/l
  • yumurtlama aşaması 10-25 U/l
  • luteal faz 2-8 U/l
  • menopoz dönemi 18-150 U/l
  • erkekler 2-10 U/l

luteinizan hormon (LH)

  • 11 yaş altı 1-14 U/l
  • kadınlar: foliküler faz 1-20 U/l
  • yumurtlama aşaması 26-94 U/l
  • luteal faz 0,61-16,3 U/l
  • menopoz dönemi 13-80 U/l
  • erkekler 2-9 U/l

prolaktin

  • 10 yıla kadar 91-256 mIU/l
  • kadınlar 61-512 mIU/l
  • 12 haftalık hamile kadınlar 500-2000 mIU/l
  • 13-28 hafta 2000-6000 mIU/l
  • 29-40 hafta 4000-10.000 mIU/l
  • erkekler 58-475 mIU/l

estradiol

  • 11 yaş altı 5-21 pg/ml
  • kadınlar: foliküler faz 5-53 pg/ml
  • yumurtlama aşaması 90-299 pg/ml
  • luteal faz 11-116 pg/ml
  • menopoz dönemi 5-46 pg/ml
  • erkekler 19-51 pg/ml

progesteron

kadın:

  • foliküler faz 0,3-0,7 µg/l
  • yumurtlama aşaması 0,7-1,6 mcg/l
  • luteal faz 4,7-18,0 µg/l
  • menopoz 0,06-1,3 mcg/l
  • 9-16 haftalık hamileler 15-40 mcg/l
  • 16-18 hafta 20-80 mcg/l
  • 28-30 hafta 55-155 mcg/l
  • doğum öncesi dönem 110-250 mcg/l

erkekler 0,2-1,4 mcg/l

testosteron

  • ergenliğe kadar olan çocuklar 0,06-0,2 mcg/l
  • kadınlar 0,1-1,1 µg/l
  • 20-39 yaş arası erkekler 2,6-11 mcg/l
  • 40-55 yaş 2,0-6,0 mcg/l
  • 55 yaş üstü 1,7-5,2 mcg/l

Steroid bağlayıcı (cinsiyet bağlayıcı) globulin (SHB)

  • erkekler 14,9-103 nmol/l
  • kadınlar 18,6-117 nmol/l
  • gebelikte 30-120 nmol/l

Plasenta hormonları

Beta insan koryonik gonadotropin (beta hCG, beta hCG)

  • erişkinlerde kan serumunda 5 IU/l'ye kadar
  • 6 haftalık hamile kadınların idrarında 13.000 IU/l
  • 8 hafta 30.000 IU/l
  • 12-14 hafta 105.000 IU/l
  • 16 hafta 46.000 IU/l
  • 16 haftadan fazla 5000-20 000 IU/l

Estriol ücretsiz (E3)

hamile kadınların kanında

  • 28-30 hafta 3,2-12,0 ng/ml
  • 30-32 hafta 3,6-14,0 ng/ml
  • 32-34 hafta 4,6-17,0 ng/ml
  • 34-36 hafta 5,1-22,0 ng/ml
  • 36-38 hafta 7,2-29,0 ng/ml
  • 38-40 hafta 7,8-37,0 ng/ml

Sodyum ve su metabolizmasını düzenleyen hormonal sistemlerin durumu

antidiüretik hormon - norm, plazmanın ozmolaritesine bağlıdır, sonuçları değerlendirirken bu faktör dikkate alınır.

ozmolarite kan ADH'si

  • 270-280 1,5'ten az
  • 280-285 2,5'ten az
  • 285-290 1-5
  • 290-295 2-7
  • 295-300 4-12

Renin

  • yatarak kan alırken 2,1-4,3 ng/ml
  • ayakta kan alırken 5,0-13,6 ng/ml

anjiyotensin 1

  • 11-88 pg/ml

anjiyotensin 2

aldosteron

  • yenidoğanlarda 1060-5480 pmol/l (38-200 ng/dl)
  • 6 aya kadar 500-4450 pmol/l (18-160 ng/dl)
  • yetişkinlerde 100-400 pmol/l (4-15 ng/dl)

Epifizin durumu

Melatonin

  • sabah 20 ng/ml
  • akşam 55 ng/ml

Kalsiyum regülasyonunun hormonal sisteminin durumu

Paratiroid hormonu (PTH)

  • 8-4 ng/l

Kalsitriol

  • 25-45 pg/ml (60-108 pmol/l)

Osteokalsin

  • çocuklar 39,1-90,3 ng/ml
  • kadın 10,7-32,3 ng/ml
  • erkekler 14,9-35,3 ng/ml

İdrarda toplam hidroksiprolin

  • 1-5 yıl 20-65 mg/gün veya 0,15-0,49 mmol/gün
  • 6-10 yaş 35-99 mg/gün veya 0,27-0,75 mmol/gün
  • 11-14 yaş 63-180 mg/gün veya 0,48-1,37 mmol/gün
  • 18-21 yaş 20-55 mg/gün veya 0,15-0,42 mmol/gün
  • 22-40 yaş 15-42 mg/gün veya 0,11-0,32 mmol/gün
  • 41 yaş ve üstü 15-43 mg/gün veya 0,11-0,33 mmol/gün

Sempatik-adrenal sistemin durumu

  • Kandaki adrenalin 88 mcg/l'den az
  • Kandaki norepinefrin 104-548 µg/l
  • idrarda adrenalin 20 mcg/güne kadar
  • İdrarda norepinefrin 90 mcg/güne kadar
  • İdrarda sık görülen metanefrinler 2-345 mcg/gün
  • İdrarda sık görülen normetanefrinler 30-440 mcg/gün
  • İdrarda vanilmandelik asit 35 µmol/güne kadar (7 mg/güne kadar)

pankreas fonksiyonu

  • insülin 3-17 uU/ml
  • proinsülin 1-94 pmol/l
  • C-peptit 0,5-3,0 ng/ml
  • glukagon 60-200 pg/ml
  • Somatostatin 10-25 ng/l

Pankreas peptidi (PP)

  • 20-29 yaş arası 11,9-13,9 pmol/l
  • 30-39 yaş arası 24,5-30,3 pmol/l
  • 40-49 yaş arası 36,2-42,4 pmol/l
  • 50-59 yaş arası 36,4-49,8 pmol/l
  • 60-69 yaş arası 42,6-56,0 pmol/l

Gastrointestinal sistemin hormonal işlevi

  • gastrin 100 pg/ml'den az (ortalama 14,5-47,5 pg/ml)
  • Gizli 29-45 pg/ml
  • Vazoaktif bağırsak polipeptidi 20-53 pg/ml
  • Serotonin 0,22-2,05 µmol/l (40-80 µg/l)

Histamin

  • tam kanda 180-900 nmol/l (20-100 µg/l)
  • kan plazmasında 250-350 nmol/l (300-400 mcg/l)

Eritropoezi düzenleyen hormonal sistemin durumu

eritropoietin

  • erkeklerde 5,6-28,9 U/l
  • kadınlarda 8,0-30,0 U/l

Doğumsal ve kalıtsal hastalıkların prenatal (prenatal) tanısı

Alfa fetoprotein (AFP)

gebelik yaşı:

  • 13-14 hafta 20,0 IU/ml
  • 15-16 hafta 30,8 IU/ml
  • 17-18 hafta 39,4 IU/ml
  • 19-20 hafta 51,0 IU/ml
  • 21-22 hafta 66,7 IU/ml
  • 23-24 hafta 90,4 IU/ml

Serbest koryonik gonadotropin (hCG, hCG)

gebelik yaşı:

  • 13-14 hafta 67,2 IU/ml
  • 15-16 hafta 30,0 IU/ml
  • 17-18 hafta 25,6 IU/ml
  • 19-20 hafta 19,7 IU/ml
  • 21-22 hafta 18,8 IU/ml
  • 23-24 hafta 17,4 IU/ml

Postnatal (postpartum) doğumsal hastalıkların teşhisi

neonatal tiroid uyarıcı hormon(doğuştan hipotiroidizm testi - azalmış tiroid fonksiyonu)

  • 20 mU/l'ye kadar yeni doğanlar
  • 1. gün 11,6-35,9 mU/l
  • 2. gün 8,3-19,8 mU/l
  • 3. gün 1,0-10,9 mU/l
  • 4-6. gün 1,2-5,8 mU/l

Yenidoğan 17-alfa-hidroksiprogesteron - 17-OHP(konjenital adrenogenital sendrom testi)

  • kordon kanı 9-50 ng/ml
  • prematüre 0,26-5,68 ng/ml
  • 1-3. Gün 0,07-0,77 ng/ml

Neonatal immünoreaktif tripsin - IRT(konjenital kistik fibroz testi)

  • göbek kordonundan kan 21,4-25,2 mcg/l
  • 0-6 ay 25,9-36,8 µg/l
  • 6-12 ay 30,2-44,0 µg/l
  • 1-3 yaş 28,0-31,6 µg/l
  • 3-5 yaş 25,1-31,5 mcg/l
  • 5-7 yaş 32,1-39,3 µg/l
  • 7-10 yaş 32,7-37,1 µg/l
  • yetişkinler 22,2-44,4 mcg/l

Fenilketonemi üzerine araştırma

  • 0,56 mmol / l'ye kadar çocuklarda kandaki fenilketon içeriği

Galaktozemi testi

  • çocuklarda kandaki galaktoz içeriği 0,56 mmol / l'ye kadar. yayınlanan .

Herhangi bir sorunuz varsa, onlara sorun

Not: Ve unutmayın, sadece tüketiminizi değiştirerek dünyayı birlikte değiştiriyoruz! © econet

Kreatinin, kreatin anhidrittir (metilguanidinasetik asit) ve kas dokusunda üretilen bir eliminasyon şeklidir. Kreatin karaciğerde sentezlenir ve serbest bırakıldıktan sonra %98 oranında fosforilasyonun meydana geldiği kas dokusuna girer ve bu formda kas enerjisinin depolanmasında önemli rol oynar. Metabolik süreçler için bu kas enerjisine ihtiyaç duyulduğunda, fosfokreatin kreatinin'e parçalanır. Kreatinin'e dönüştürülen kreatin miktarı, vücudun kas kütlesi ile doğrudan ilişkili olan sabit bir seviyede tutulur. Erkeklerde kreatin depolarının %1,5'i günlük olarak kreatinin'e dönüştürülür. Yiyeceklerden (özellikle etten) elde edilen kreatin, kreatin ve kreatinin depolarını artırır. Protein alımının azaltılması, kreatinin öncüleri olan arginin ve glisin amino asitlerinin yokluğunda kreatinin düzeylerini düşürür. Kreatinin, çoğu gıdadan, egzersizden, sirkadiyen ritimlerden veya diğer biyolojik sabitlerden bağımsız olarak kanın kalıcı nitrojenli bir bileşenidir ve kas metabolizması ile ilişkilidir. Bozulmuş böbrek fonksiyonu, kreatinin atılımını azaltır ve serum kreatinininde artışa neden olur. Böylece, kreatinin konsantrasyonları yaklaşık olarak glomerüler filtrasyon seviyesini karakterize eder. Serum kreatinin belirlemenin ana değeri böbrek yetmezliğinin teşhisidir. Serum kreatinin, böbrek fonksiyonunun üreden daha spesifik ve daha hassas bir göstergesidir. Bununla birlikte, kronik böbrek hastalığında, BUN ile kombinasyon halinde hem serum kreatinin hem de üre belirlemek için kullanılır.

Malzeme: oksijensiz kan.

Test tüpü: antikoagülanlı/jel fazsız vacutainer.

İşleme koşulları ve numune stabilitesi: serum 7 gün boyunca stabil kalır

2-8°C. Arşivlenmiş serum -20°C'de 1 aya kadar saklanabilir. Kaçınılması gereken

çift ​​buz çözme ve yeniden dondurma!

Yöntem: kinetik.

Analizör: Cobas 6000 (501 modüllü).

Test sistemleri: Roche Diagnostics (İsviçre).

"SYNEVO Ukrayna" laboratuvarındaki referans değerler, µmol/l:

Çocuklar:

Yeni doğanlar: 21.0-75.0.

2-12 ay: 15.0-37.0.

1-3 yaş: 21.0-36.0.

3-5 yaş: 27.0-42.0.

5-7 yaş: 28.0-52.0.

7-9 yaş: 35.0-53.0.

9-11 yaş: 34.0-65.0.

11-13 yaş: 46.0-70.0.

13-15 yaş: 50.0-77.0.

Kadınlar: 44.0-80.0.

Erkekler: 62.0-106.0.

Dönüşüm faktörü:

µmol/L x 0,0113 = mg/dL.

µmol/l x 0,001 = mmol/l.

Analizin atanması için ana endikasyonlar: Semptomları olan veya olmayan hastalarda, idrar yolu hastalığı semptomları olan hastalarda, üriner sistem hastalığı semptomları olan hastalarda ilk muayenede serum kreatinin tayini yapılır. arteriyel hipertansiyon, akut ve kronik böbrek hastalığı, böbrek dışı hastalık, ishal, kusma, aşırı terleme, akut hastalık, ameliyat sonrası veya gerektiren hastalarda yoğun bakım, sepsis, şok, çoklu yaralanmalar, hemodiyaliz, metabolik bozukluklar (diabetes mellitus, hiperürisemi), gebelik, artmış protein metabolizması olan hastalıklar (multipl miyelom, akromegali), nefrotoksik ilaçların tedavisinde.

Sonuçların yorumlanması

İleri düzey:

    Akut veya kronik hastalıklar böbrekler.

    İdrar yolunun tıkanması (postrenal azotemi).

    Azalmış renal perfüzyon (prerenal azotemi).

    Konjestif kalp yetmezliği.

    şok durumları.

    dehidrasyon.

    Kas hastalıkları (myastenia gravis, kas distrofisi, çocuk felci).

    Rabdomiyoliz.

    Hipertiroidizm.

    Akromegali.

Azaltılmış seviye:

    Gebelik.

    Azalan kas kütlesi.

    Diyette protein eksikliği.

    Şiddetli karaciğer hastalığı.

Etkileşen faktörler:

Erkeklerde ve büyük kas kütlesi olan kişilerde daha yüksek seviyeler kaydedilir, genç ve yaşlı insanlarda aynı kreatinin konsantrasyonları aynı seviyede glomerüler filtrasyon anlamına gelmez (yaşlılıkta kreatinin klirensi azalır ve kreatinin oluşumu azalır). Azalmış renal perfüzyon koşullarında, serum kreatininindeki artışlar, üredeki artışlardan daha yavaş gerçekleşir. Kreatinin değerlerinde artışla böbrek fonksiyonlarında %50 oranında zorunlu bir düşüş olduğu için kreatinin, hafif veya orta dereceli böbrek hasarı için hassas bir gösterge olarak kabul edilemez.

Serum kreatinin düzeyi, yalnızca kreatinin sentez hızı, eliminasyon hızına eşit olduğunda, dengeli koşullar altında glomerüler filtrasyonu değerlendirmek için kullanılabilir. Bu durumu kontrol etmek için 24 saat arayla iki tespit yapmak gerekir; %10'dan büyük farklar böyle bir dengenin olmadığını gösterebilir. Bozulmuş böbrek fonksiyonunda, kreatinin eliminasyonu glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyondan bağımsız olduğundan ve kreatinin de bariz bir şekilde bakteriyel kreatin kinazlar tarafından metabolize edilen bağırsak mukozası yoluyla elimine edildiğinden, serum kreatinin nedeniyle glomerüler filtrasyon hızı fazla tahmin edilebilir.

İlaçlar

Arttırmak:

Asebutolol, askorbik asit, nalidiksik asit, asiklovir, alkali antasitler, amiodaron, amfoterisin B, asparaginaz, aspirin, azitromisin, barbitüratlar, kaptopril, karbamazepin, sefazolin, sefiksim, sefotetan, sefoksitin, seftriakson, sefuroksim, simetidin, siprofloksasin, diüretikler, enalapril, ethambutol, gentamisin, streptokinaz, streptomisin, triamteren, triazolam, trimetoprim, vazopressin.

Azaltmak: glukokortikoidler


Kütle birimlerini madde miktarının birimlerine (molar) dönüştürürken, dönüştürme faktörü

Mr bağıl moleküler ağırlıktır.

Bu formülü kullanırken, madde miktarının aşağıdaki birimleri elde edilir (Tablo 4)

Tablo 4

Kütle birimlerini maddenin nicelik birimlerine dönüştürme.

Tablo 5

Enzim aktivite birimleri için dönüşüm katsayıları.

Bina ilkeleri laboratuvar yöntemleri Araştırma.
Reaktiflerin hazırlanması için genel kurallar.

Bir araştırma yönteminin seçimi, ayarlanması ve geliştirilmesi, laboratuvar çalışmasının en önemli aşamalarından biridir. Bu aşamanın genel prensipleri laboratuvar tıbbının tüm bölümlerinde aynı olsa da her bölümün kendine has özellikleri vardır. Yöntem seçimi, özellikleri ve karşılıkları ile belirlenir. klinik görevler bu tıp kurumu ve laboratuvarın malzeme ve teknik yetenekleri. Mümkün olduğunda, özellikleri kalifiye (uzman) laboratuvarlarda test edilmiş ve uygulama protokolleri açıkça tanımlanmış birleştirilmiş veya standartlaştırılmış yöntemler kullanılmalıdır. Mevcut ekipman ve laboratuvar personelinin deneyimi dikkate alınarak belirli modifikasyonlar yapılırken, standart protokolden bu sapmalar ayrıntılı olarak belgelenmeli ve Klinik Kalite El Kitabına yansıtılmalıdır. laboratuvar araştırması"bu laboratuvarın ve araştırma sonuçlarının doğruluğu belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Bir araştırma yöntemi oluşturmanın ayrıntıları büyük ölçüde manuel mi yoksa otomatik çalışmadan mı bahsettiğimize, hazır reaktif setlerinin kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. doğrudan laboratuvarda hazırlanmalıdır.

İşyerinde, her yeni prosedür yeni bir satırda başlayacak ve prosedürlerin kendileri gerçekleştirildikleri sırayla numaralandırılacak şekilde tasarlanmış bir metodoloji protokolünüz olmalıdır. Metodolojinin açıklamasında, analiz sürecinde kullanılan tüm reaktifler için saflıklarının niteliklerini gösteren tarifler vermek faydalıdır.

Gerekli kalitede fabrika yapımı hazır bir reaktif setiniz varsa, bir yöntem oluşturmak en uygun ve en kolayıdır; laboratuvarda geriye sadece çözeltileri fabrika talimatlarına göre hazırlamak kalıyor. Bu tür kitler laboratuvarda yoksa veya maliyeti nedeniyle laboratuvarda bulunamıyorsa, farklı kaynaklardan elde edilen reaktifler kullanılmalıdır. Bu durumda, bu reaktiflerin kurulan yöntemin kalite gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı bilinemeyebilir. Bu durumda, reaktiflerin kalitesini ve bazen en basit bileşiklerin saflaştırılmasını ve hatta sentezini kontrol etmek gerekebilir. Teorik olarak, tamamen saf reaktifler yoktur; her müstahzar belirli miktarda safsızlık içerir. Uygulamada, sadece bu analize müdahale etmemeleri önemlidir. Farklı reaktif serilerinin, belirli bir reaktif için standartta her zaman belirtilmeyen farklı safsızlıklar içerebilmesi nedeniyle, bir serinin belirli bir araştırma türü için uygun olduğu ve diğerinin uygun olmadığı ortaya çıkabilir. ikisi de aynı niteliklere sahiptir. Bu nedenle, her yeni reaktif grubu uygunluk açısından test edilmelidir. Reaktif hazırlama tartım ile başlar. Bir ayda (en büyüğü - 2 ayda) tüketilebilecek bir miktarın hazırlanması gerekir, ancak aynı zamanda numune 20-30 mg'dan az olmamalıdır, aksi takdirde doğru tartım çok karmaşıktır. Kalibrasyon çözeltileri hazırlanırken, reçeteler genellikle 50 veya 100 ml çözücü içinde çözülmesi gereken 100 mg veya 0,2 mmol gibi yuvarlak sayıları belirtir. Reaktif azsa veya numune küçükse, tartıya hemen çarpan reaktif miktarını doğru bir şekilde tartmak daha uygundur: örneğin, 10 mg yerine 9,3 mg alın ve bunları daha az miktarda suda (içinde) çözün. bu durumda, 100 ml'de değil, 93 ml'de). Çözeltiler genellikle hacimsel şişeler - hacimsel şişeler ve silindirler kullanılarak ölçülür, ancak özellikle büyük ve dairesel olmayan miktarlar (örneğin, 1450 ml) ölçülecekse, çözücüyü bir terazide tartmak bazen uygundur. Bu genellikle birden çok hacmi ölçmekten daha doğrudur; birçok çözümün göreli yoğunluğunun 1'den farklı olduğunu unutmamalıyız.

Litre başına milimole birimini Litre başına Mikromole (mmol/L ila µmol/L) dönüştürün:

  1. Listeden istediğiniz kategoriyi seçin, bu durumda "Molar Konsantrasyon".
  2. Dönüştürülecek değeri girin. Toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*, x), bölme (/, :, ÷), üstel (^), parantezler ve π (pi sayısı) gibi temel aritmetik işlemler şu anda desteklenmektedir.
  3. Seçim listesinden dönüştürmek istediğiniz değere tekabül eden birimi seçin, bu durumda "litre başına milimol [mmol/l]" seçin.
  4. Son olarak, değerin dönüştürülmesini istediğiniz birimi seçin, bu durumda "litre başına mikromol [µmol/l]" seçin.
  5. İşlemin sonucu görüntülendikten sonra ve uygun olduğunda, sonucu belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlama seçeneği vardır.

Bu hesap makinesi ile "342 milimol bölü litre" gibi orijinal ölçüm birimiyle birlikte dönüştürülecek değeri girebilirsiniz. Bu durumda ölçü biriminin tam adı ya da kısaltması kullanılabilir, örneğin, "litre başına milimol" ya da "mmol/l". Siz dönüştürülecek ölçü birimini girdikten sonra, hesap makinesi ölçümün kategorisini, bu durumda "Molar konsantrasyon" belirler. Daha sonra girilen değeri bildiği tüm ilgili ölçü birimlerine dönüştürür. Sonuç listesinde, ihtiyacınız olan dönüştürülmüş değeri kesinlikle bulacaksınız. Alternatif olarak, dönüştürülecek değer şu şekilde girilebilir: "33 mmol/l ila µmol/l" veya "15 mmol/l yi µmol/l" veya "1 litre başına milimol -> litre başına mikromol" veya "54 mmol/l = µmol/l" veya "44 litre başına milimol için µmol/l" veya "15 mmol/l ila mikromol/litre" veya 2 litre başına milimol yi litre başına mikromol". Bu durumda hesap makinesi orijinal değeri hangi ölçü birimine çevireceğini de hemen anlayacaktır. Bu seçeneklerden hangisi kullanılırsa kullanılsın, sayısız kategori ve sayısız kategoriden oluşan uzun seçim listelerinde istenilen değer için zorlu arama ihtiyacı. Desteklenen ölçü birimleri ortadan kalkar, tüm bunları bizim için yapan bir hesap makinesi, göreviyle çok kısa sürede başa çıkar.

Ek olarak, hesap makinesi matematiksel formülleri kullanmanıza izin verir. Sonuç olarak sadece "(1 * 56) mmol/l" gibi rakamlar dikkate alınmaz. Doğrudan dönüştürme alanında birden fazla ölçü birimi bile kullanabilirsiniz. Örneğin, böyle bir kombinasyon şu şekilde görünebilir: "342 milimol / litre + 1026 mikromol / litre" veya "92mm x 29cm x 24dm = ? cm^3". Bu şekilde birleştirilen ölçü birimleri elbette birbirine karşılık gelmeli ve belirli bir kombinasyonda anlam ifade etmelidir.

"Bilimsel gösterimde sayılar" seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretlerseniz, cevap üstel bir fonksiyon olarak sunulacaktır. Örneğin, 1,807530847749 × 1028 . Bu formda, sayı temsili burada 28 olan üs ve burada 1,807530847749 olan gerçek sayıya bölünmüştür. özürlü sayıların görüntülenmesi (örneğin cep hesap makineleri), 1.807 530 847 749 E+28 sayı yazma yöntemi de kullanılmaktadır. Özellikle çok büyük ve çok küçük sayıları görmeyi kolaylaştırır. Bu hücre işaretlenmezse, sonuç sayılar için normal notasyon kullanılarak görüntülenir. Yukarıdaki örnekte şöyle görünecektir: 18.075.308.477.490.000.000.000.000.000 Sonuç nasıl sunulursa sunulsun, bu hesap makinesinin maksimum 14 ondalık basamak hassasiyeti vardır. Bu doğruluk çoğu amaç için yeterli olmalıdır.

Litre başına 1 milimol ila litre başına kaç mikromol?

1 milimol/litre [mmol/L] = 1.000 mikromol/litre [µmol/L] - Diğer şeyler arasında dönüştürmek için kullanılabilecek ölçüm hesaplayıcısı Litre başına milimol - Litre başına mikromol.

Uzunluk ve Mesafe Çevirici Kütle Çevirici Yığın Yiyecek ve Yiyecek Hacmi Dönüştürücü Alan Dönüştürücü Hacim ve Reçete Birimleri Dönüştürücü Sıcaklık Dönüştürücü Basınç, Stres, Young Modülü Dönüştürücü Enerji ve İş Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Kuvvet Dönüştürücü Zaman Dönüştürücü Lineer Hız Dönüştürücü Düz Açı Dönüştürücü Termal verimlilik ve yakıt verimliliği Dönüştürücü farklı sayı sistemlerindeki sayıların sayısı Bilgi miktarının ölçü birimlerinin dönüştürücüsü Para birimi oranları Kadın giyim ve ayakkabı boyutları Erkek giyim ve ayakkabı boyutları Açısal hız ve dönüş frekans dönüştürücü İvme dönüştürücü Açısal ivme dönüştürücü Yoğunluk dönüştürücü Özgül hacim dönüştürücü Atalet momenti dönüştürücü Moment kuvvet dönüştürücü Tork dönüştürücü Özgül ısıl değer dönüştürücü (kütlece) Enerji yoğunluğu ve yakıta özgü ısıl değer dönüştürücü (hacimce) Sıcaklık farkı dönüştürücü Katsayı dönüştürücü Termal Genleşme Katsayısı Termal Direnç Dönüştürücü Termal İletkenlik Dönüştürücü Özgül Isı Kapasitesi Dönüştürücü Maruz Kalma ve Radyant Güç Dönüştürücü Isı Akısı Yoğunluğu Dönüştürücü Isı Transferi Katsayısı Dönüştürücü Hacim Akış Dönüştürücü Kütle Akış Dönüştürücü Molar Akış Dönüştürücü Kütle Akı Yoğunluğu Dönüştürücü Molar Konsantrasyon Dönüştürücü Kinematik Viskozite Dönüştürücü Yüzey Gerilimi Dönüştürücü Buhar Geçirgenlik Dönüştürücü Su Buharı Akı Yoğunluğu Dönüştürücü Ses Düzeyi Dönüştürücü Mikrofon Hassasiyeti Dönüştürücü Ses Basıncı Düzeyi (SPL) Dönüştürücü Seçilebilir Referanslı Ses Basıncı Düzeyi Dönüştürücü Mesafe Diyoptri Gücü ve Lens Büyütme (×) Elektrik Yükü Dönüştürücü Lineer Yük Yoğunluğu Dönüştürücü Yüzey Yükü Yoğunluğu Dönüştürücü Hacimsel Yük Yoğunluğu Dönüştürücü Elektrik Akımı Dönüştürücü Lineer Akım Yoğunluğu Dönüştürücü Yüzey Akımı Yoğunluğu Dönüştürücü Elektrik Alan Dayanımı Dönüştürücü Elektrostatik Potansiyel ve Gerilim Dönüştürücü Elektriksel Direnç Dönüştürücü Dönüştürücü Elektriksel Özdirenç Elektriksel İletkenlik Dönüştürücü Elektriksel İletkenlik Dönüştürücü Kapasitans Endüktans Dönüştürücü ABD Tel Ölçer Dönüştürücü dBm (dBm veya dBm), dBV (dBV), watt, vb cinsinden seviyeler. birimler Manyetomotor kuvveti dönüştürücü Manyetik alan gücü dönüştürücü Manyetik akı dönüştürücü Manyetik indüksiyon dönüştürücü Radyasyon. İyonlaştırıcı Radyasyon Emilen Doz Hızı Dönüştürücü Radyoaktivite. Radyoaktif Bozunma Dönüştürücü Radyasyon. Maruz Kalma Dozu Dönüştürücü Radyasyon. Absorbe Doz Dönüştürücü Ondalık Önek Dönüştürücü Veri Aktarımı Tipografik ve Görüntü İşleme Birimi Dönüştürücü Ahşap Hacim Birimi Dönüştürücü Molar Kütle Hesabı Periyodik Tablo kimyasal elementler DI Mendeleyev

1 mikrogram/litre [µg/L] = 1000 nanogram/litre [ng/L]

Başlangıç ​​değeri

Dönüştürülen değer

kilogram başına metreküp kilogram santimetre küp başına gram metre küp başına gram gram santimetre küp başına gram miligram bölü milimetre küp başına miligram santimetre küp başına miligram miligram litre başına petagram litre başına teragram gigagram litre başına megagram litre başına kilogram hektogram litre başına dekagram litre başına gram desigram litre başına santigram litre başına miligram litre başına mikrogram litre başına mikrogram litre başına pikogram litre başına femtogram litre başına attogram pound inç küp başına pound pound başına kübik yarda pound pound başına galon (ABD ) ) pound başına galon (Birleşik Krallık) ons / inç küp uzun ton/yard küp başına sümüklüböcek Küp başına Dünya'nın ortalama yoğunluğu kübik inç küp başına kütük Yardaküp başına sümüklü böcek Plankowska yoğunluk

Yoğunluk hakkında daha fazla bilgi

Genel bilgi

Yoğunluk, bir maddenin birim hacim başına kütlece miktarını belirleyen bir özelliktir. SI sisteminde yoğunluk kg/m³ cinsinden ölçülür ancak g/cm³, kg/l ve diğerleri gibi başka birimler de kullanılır. Günlük yaşamda en sık iki eşdeğer değer kullanılır: g / cm³ ve kg / ml.

Maddenin yoğunluğunu etkileyen faktörler

Aynı maddenin yoğunluğu sıcaklık ve basınca bağlıdır. Genel olarak, basınç ne kadar yüksek olursa, moleküller o kadar sıkı paketlenir ve bu da yoğunluğu artırır. Çoğu durumda, sıcaklıktaki bir artış, aksine, moleküller arasındaki mesafeyi arttırır ve yoğunluğu azaltır. Bazı durumlarda, bu ilişki tersine çevrilir. Örneğin buzun yoğunluğu, buz olmasına rağmen suyun yoğunluğundan daha azdır. sudan daha soğuk. Bu, buzun moleküler yapısı ile açıklanabilir. Birçok madde, bir sıvıdan katı bir topaklanma durumuna geçerken moleküler yapılarını değiştirir, böylece moleküller arasındaki mesafe azalır ve sırasıyla yoğunluk artar. Buz oluşumu sırasında moleküller kristal bir yapıda dizilirler ve aralarındaki mesafe tam tersine artar. Bu durumda moleküller arasındaki çekim de değişir, yoğunluk azalır ve hacim artar. Kışın, buzun bu özelliğini unutmamalısınız - su borularındaki su donarsa kırılabilirler.

su yoğunluğu

Cismin yapıldığı maddenin yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla ise cisim tamamen suya daldırılır. Yoğunluğu sudan daha az olan maddeler ise tam tersine yüzeye çıkarlar. Buna iyi bir örnek, sudan daha az yoğun olan ve bir bardakta yüzerek suyun ve çoğu su olan diğer içeceklerin yüzeyine çıkan buzdur. Maddelerin bu özelliğini günlük hayatta sıklıkla kullanırız. Örneğin gemi karinalarının yapımında, yoğunluğu sudan daha yüksek olan malzemeler kullanılmaktadır. Yoğunluğu sudan daha yüksek olan malzemeler battığı için, havanın yoğunluğu suyunkinden çok daha düşük olduğu için gemi gövdesinde her zaman hava dolu boşluklar oluşur. Öte yandan, bazen nesnenin suya batması gerekir - bunun için yoğunluğu sudan daha yüksek olan malzemeler seçilir. Örneğin, olta balıkçılığı sırasında hafif yemi yeterli derinliğe batırmak için, olta balıkçılığı kurşun gibi yoğunluğu yüksek malzemelerden yapılmış bir platini oltaya bağlar.

Yağ, katı ve sıvı yağ, yoğunlukları suyunkinden daha düşük olduğu için suyun yüzeyinde kalır. Bu özelliği sayesinde okyanusa dökülen petrolün temizlenmesi çok daha kolaydır. Suya karışması veya deniz tabanına batması durumunda deniz ekosistemine daha fazla zarar verir. Bu özellik yemek pişirmede de kullanılır ama yağ değil tabii ki yağ. Örneğin çorbadan yüzeye çıktığı için fazla yağı çıkarmak çok kolaydır. Çorba buzdolabında soğutulursa yağ katılaşır ve kaşık, oluklu kaşık ve hatta çatalla yüzeyden çıkarmak daha da kolaydır. Aynı şekilde jöle ve jöleden de çıkarılır. Bu, ürünün kalori ve kolesterol içeriğini azaltır.

İçeceklerin hazırlanması sırasında sıvıların yoğunluğu ile ilgili bilgiler de kullanılır. Katmanlı kokteyller, farklı yoğunluktaki sıvılardan yapılır. Tipik olarak, düşük yoğunluklu sıvılar, daha yüksek yoğunluklu sıvıların üzerine dikkatlice dökülür. Ayrıca bir cam kokteyl çubuğu veya bar kaşığı kullanabilir ve sıvıyı yavaşça üzerlerine dökebilirsiniz. Acele etmez ve her şeyi dikkatli yaparsanız çok katmanlı güzel bir içecek elde edersiniz. Bu yöntem aynı zamanda jöleler veya etli jölelerle de kullanılabilir, ancak zaman kalırsa her katmanı ayrı ayrı soğutmak, ancak alt katman sertleştikten sonra yeni bir katman dökmek daha kolaydır.

Bazı durumlarda, aksine, daha düşük bir yağ yoğunluğu müdahale eder. Yağ oranı yüksek olan ürünler çoğu zaman su ile iyi karışmaz ve ayrı bir tabaka oluşturarak ürünün sadece görüntüsünü değil tadını da bozar. Örneğin soğuk tatlılarda ve meyveli smoothie'lerde yağlı süt ürünleri bazen su, buz ve meyve gibi yağsız süt ürünlerinden ayrılır.

tuzlu su yoğunluğu

Suyun yoğunluğu, içindeki safsızlıkların içeriğine bağlıdır. Nadiren doğada ve günlük yaşamda bulunur saf su Safsızlık içermeyen H 2 O - çoğu zaman tuz içerir. İyi örnek - deniz suyu. Yoğunluğu tatlı sudan daha yüksektir, bu nedenle tatlı su genellikle tuzlu su yüzeyinde "yüzer". Elbette bu fenomeni normal koşullar altında görmek zordur, ancak tatlı su bir kabuğa, örneğin bir lastik top içine alınırsa, bu top yüzeye çıktığı için bu açıkça görülebilir. Vücudumuz da içi doldurulmuş bir tür kabuktur. temiz su. %45 ila %75 sudan oluşuruz - bu oran yaşla ve kilo ve vücut yağındaki artışla azalır. Vücut ağırlığının en az %5'i kadar yağ içeriği. -de sağlıklı insanlarçok egzersiz yaparlarsa %10'a kadar vücut yağı, normal kilodalarsa %20'ye kadar ve obezlerse %25 veya daha fazlası.

Yüzmemeye çalışırsak, sadece suyun yüzeyinde kalmaya çalışırsak, yoğunluğu yoğunluktan daha yüksek olduğu için bunu tuzlu suda yapmanın daha kolay olduğunu fark ederiz. temiz su ve vücudumuzda bulunan yağ. Ölü Deniz'deki tuz konsantrasyonu, dünya okyanuslarındaki ortalama tuz konsantrasyonunun 7 katıdır ve insanların su yüzeyinde kolayca yüzebilmeleri ve boğulmamaları tüm dünyada bilinmektedir. Yine de bu denizde ölmenin imkansız olduğunu düşünmek bir hatadır. Hatta bu denizde her yıl insanlar ölüyor. Yüksek tuz içeriği, ağza, buruna ve gözlere girmesi halinde suyu tehlikeli hale getirir. Böyle bir suyu yutarsanız, kimyasal yanık alabilirsiniz - ciddi vakalarda, bu tür talihsiz yüzücüler hastaneye kaldırılır.

Hava yoğunluğu

Tıpkı suda olduğu gibi, yoğunluğu havanın altında olan cisimler pozitif olarak yüzer, yani havalanırlar. Böyle bir maddenin iyi bir örneği helyumdur. Yoğunluğu 0,000178 g/cm³, havanın yoğunluğu ise yaklaşık 0,001293 g/cm³'tür. Bir balonu onunla doldurursanız helyumun havada nasıl çıktığını görebilirsiniz.

Havanın yoğunluğu sıcaklığı arttıkça azalır. Sıcak havanın bu özelliği balonlarda kullanılır. resimdeki top Antik şehir Meksika'daki Maya Teotihuocán, yoğunluğu çevredeki soğuk sabah havasından daha az olan sıcak hava ile doludur. Bu nedenle top yeterince yüksek bir irtifada uçar. Top piramitlerin üzerinden uçarken içindeki hava soğur ve bir gaz brülörü ile tekrar ısıtılır.

yoğunluk hesabı

Genellikle maddelerin yoğunluğu standart koşullar için, yani 0 ° C sıcaklık ve 100 kPa basınç için belirtilir. Eğitim ve referans kılavuzlarında, genellikle doğada sıklıkla bulunan maddeler için böyle bir yoğunluk bulabilirsiniz. Bazı örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bazı durumlarda tablo yeterli olmaz ve yoğunluğun manuel olarak hesaplanması gerekir. Bu durumda kütle cismin hacmine bölünür. Terazi ile kütle bulmak kolaydır. Standart bir geometrik cismin hacmini bulmak için hacmi hesaplamak için formülleri kullanabilirsiniz. Sıvıların ve katıların hacmi, ölçüm kabını madde ile doldurarak bulunabilir. Daha karmaşık hesaplamalar için sıvı yer değiştirme yöntemi kullanılır.

Sıvı yer değiştirme yöntemi

Hacmi bu şekilde hesaplamak için önce bir ölçü kabına bir miktar su dökün ve hacminin hesaplanması gereken gövdeyi tamamen suya batana kadar yerleştirin. Bir cismin hacmi, cisimsiz ve cisimle birlikte olan suyun hacmi arasındaki farka eşittir. Bu kuralın Arşimet tarafından türetildiğine inanılmaktadır. Hacmin bu şekilde ölçülmesi ancak vücudun su emmemesi ve sudan bozulmaması durumunda mümkündür. Örneğin, sıvı yer değiştirme yöntemini kullanarak bir kameranın veya kumaşın hacmini ölçmeyeceğiz.

Bu efsanenin gerçek olayları ne kadar yansıttığı bilinmemekle birlikte Kral II. Hieron'un Arşimet'e tacının saf altından yapılıp yapılmadığını belirleme görevini verdiğine inanılıyor. Kral, kuyumcunun taç için ayrılan altının bir kısmını çaldığından ve bunun yerine tacı daha ucuz bir alaşımdan yaptığından şüpheleniyordu. Arşimet tacı eriterek bu hacmi kolayca belirleyebilirdi ama kral ona bunu taçlara zarar vermeden yapmanın bir yolunu bulmasını emretti. Arşimet'in bu sorunun çözümünü banyo yaparken bulduğuna inanılır. Suya daldıktan sonra vücudunun belirli bir miktar suyun yerini değiştirdiğini fark etti ve yer değiştiren suyun hacminin vücudun sudaki hacmine eşit olduğunu fark etti.

içi boş cisimler

Bazı doğal ve yapay malzemeler, içi boş parçacıklardan veya bu maddelerin sıvı gibi davranacak kadar küçük parçacıklardan oluşur. İkinci durumda, parçacıklar arasında hava, sıvı veya başka bir madde ile dolu bir boşluk kalır. Bazen burası boş kalır, yani boşlukla dolar. Bu tür maddelere örnek olarak kum, tuz, tahıl, kar ve çakıl verilebilir. Bu tür malzemelerin hacmi, toplam hacmin ölçülmesi ve geometrik hesaplamalarla belirlenen boşlukların hacminin çıkarılmasıyla belirlenebilir. Bu yöntem, parçacıkların şekli aşağı yukarı tekdüze ise uygundur.

Bazı malzemeler için, boş alan miktarı parçacıkların ne kadar sıkı bir şekilde paketlendiğine bağlıdır. Parçacıklar arasında ne kadar boş alan olduğunu belirlemek her zaman kolay olmadığından bu, hesaplamaları karmaşıklaştırır.

Doğada yaygın olarak bulunan maddelerin yoğunluk tablosu

MaddeYoğunluk, g/cm³
sıvılar
20 °C'de su0,998
4 °C'de su1,000
Benzin0,700
Süt1,03
Merkür13,6
katılar
0°C'de buz0,917
Magnezyum1,738
Alüminyum2,7
Ütü7,874
Bakır8,96
Öncülük etmek11,34
Uranüs19,10
Altın19,30
Platin21,45
Osmiyum22,59
Normal sıcaklık ve basınçtaki gazlar
Hidrojen0,00009
Helyum0,00018
karbonmonoksit0,00125
Azot0,001251
Hava0,001293
Karbon dioksit0,001977

Yoğunluk ve Kütle

Havacılık gibi bazı endüstrilerde mümkün olduğu kadar hafif olan malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Düşük yoğunluklu malzemeler de düşük kütleye sahip olduğundan, bu gibi durumlarda yoğunluğu en düşük olan malzemeleri kullanmaya çalışın. Örneğin, alüminyumun yoğunluğu sadece 2,7 g/cm³ iken çeliğin yoğunluğu 7,75 ila 8,05 g/cm³ arasındadır. Uçak gövdelerinin %80'inin alüminyum ve alaşımlarını kullanması düşük yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Tabii ki, aynı zamanda, gücü de unutmamak gerekir - bugün çok az insan ahşap, deri ve diğer hafif ama düşük mukavemetli malzemelerden uçak yapıyor.

Kara delikler

Öte yandan, belirli bir hacim başına bir maddenin kütlesi ne kadar yüksekse, yoğunluk da o kadar yüksek olur. Kara delikler bir örnektir fiziksel bedenlerçok küçük bir hacme ve çok büyük bir kütleye ve buna bağlı olarak çok büyük bir yoğunluğa sahip. Böyle bir astronomik cisim, ışığı ve ona yeterince yakın olan diğer cisimleri soğurur. En büyük kara deliklere süper kütleli denir.

Ölçü birimlerini bir dilden diğerine çevirmek size zor geliyor mu? Meslektaşlar size yardım etmeye hazır. TCTerms'e bir soru gönderin ve birkaç dakika içinde bir cevap alacaksınız.