![医学部受験を決めたら私立・国公立大学に入ろう!ドットコム理論化学化学講座 第9回:共有結合性結晶](https://www.sidaiigakubu.com/study-method/hirano-chemistry/09/img/image_1.gif)
医学部受験を決めたら私立・国公立大学に入ろう!ドットコム理論化学化学講座 第9回:共有結合性結晶
![PATIKIL 9.5mm-16 UNC 六角カップリングナット 10個 44mm長さ 全ネジ式ロッド 結合ナット スタッドコネクタファスナー 亜鉛メッキ炭素鋼](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/uxcelljapan/cabinet/10864456/a24073000ux0230g03.jpg?_ex=300x300)
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![60個 フルスレッドロッド 5/16 x 4-1/4" オールスレッドスタッド 長いねじ付きスクリュー 炭素鋼 家具 ガーデン レイリング 取り付け組立 金具 結合 カラージンク](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/sotenco/cabinet/10861642/a24071600ux2115g03.jpg?_ex=300x300)
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![PATIKIL 9.5mm-16 UNC 六角カップリングナット 10個 44mm長さ 全ネジ式ロッド 結合ナット スタッドコネクタファスナー 亜鉛メッキ炭素鋼](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/sotenco/cabinet/10861411/a24073000ux0230g03.jpg?_ex=300x300)
PATIKIL 9.5mm-16 UNC 六角カップリングナット 10個 44mm長さ 全ネジ式ロッド 結合ナット スタッドコネクタファスナー 亜鉛メッキ炭素鋼
![PATIKIL 9.5MM-16 UNC 六角カップリングナット 10個 44MM長さ 全ネジ式ロッド 結合ナット スタッドコネクタファスナー 亜鉛メッキ炭素鋼](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rikuyuco/cabinet/g/49/e9g432k2vo.jpg?_ex=300x300)
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![Essential細胞生物学 原書第4版 エンタメ/ホビーの本(科学/技術)の商品写真](https://img.fril.jp/img/581356094/l/1806563888.jpg?1675164842)
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![世界最長の長さを持つ炭素-炭素結合を目指す話:かさ高くしたり、環で縛ったり、カルボラン使ったり 長いC-C結合を目指して](https://i2.wp.com/moro-chemistry.org/wp-content/uploads/2018/12/3205e6fc2d6610c72de5d53d878d4096.jpg?resize=528%252C362)
世界最長の長さを持つ炭素-炭素結合を目指す話:かさ高くしたり、環で縛ったり、カルボラン使ったり 長いC-C結合を目指して
![化学 5分でわかる 共有結合とは 二酸化炭素などの例を図で完全解説 Vicolla Magazine](https://brain.vicolla.jp/wp-content/uploads/2018/10/88db3dee698315630b7182b7a85e4ffd.png)
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![デオキシリボースとリボースの違いは、2'位の炭素に水素原子が結合しているか水酸基が結合しているかの違いです。](https://mattaribio.com/wp-content/uploads/2020/06/391f98bd75aa74b99de22197d64910e1-1.png)
デオキシリボースとリボースの違いは、2'位の炭素に水素原子が結合しているか水酸基が結合しているかの違いです。
![f:id:chemist-programming:20210511110436j:plain](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/c/chemist-programming/20210511/20210511110436.jpg)
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![【細胞膜を介する物質輸送】 ■ 拡散 濃度が高い方から低い方へと物質が自然に移動します。ATPのエネルギーは不要です。 酸素, 二酸化炭素, 脂溶性物質など細胞膜を自由に通過できる物質は単純拡散にて移動します。 アミノ酸やグルコースなど水溶性物質はそのままでは細胞膜を通過できません。担体タンパクを通って移動します。これを促通拡散といいます。 ■ イオンポンプ ATPのエネルギーを用いた能動輸送で、濃度が低い方から高い方へと物質が輸送されます。ナトリウム-カリウムポンプは細胞内のナトリウムイオンを細胞外へ汲み出し、細胞外のカリウムイオンを細胞内へと取り入れます。 ■ イオンチャネル 濃度勾配に沿って濃度が高い方から低い方へとイオンが移動します。ATPのエネルギーは不要です(受動輸送) イオンの流れを調節するためのゲートがあります。 活動電位など電位の変化によりゲートが開きます。 細胞膜にある受容体に神経伝達物質やホルモンといったリガンドが結合することによりゲートが開きます。 Anatomy, Periodic Table, Tokyo, Diagram, Periodic Table Chart, Periotic Table, Tokyo Japan, Artistic Anatomy](https://i.pinimg.com/originals/43/be/53/43be53f6f972a286b1438294fbaf1ef9.png)
【細胞膜を介する物質輸送】 ■ 拡散 濃度が高い方から低い方へと物質が自然に移動します。ATPのエネルギーは不要です。 <単純拡散> 酸素, 二酸化炭素, 脂溶性物質など細胞膜を自由に通過できる物質は単純拡散にて移動します。 <促通拡散> アミノ酸やグルコースなど水溶性物質はそのままでは細胞膜を通過できません。担体タンパクを通って移動します。これを促通拡散といいます。 ■ イオンポンプ ATPのエネルギーを用いた能動輸送で、濃度が低い方から高い方へと物質が輸送されます。ナトリウム-カリウムポンプは細胞内のナトリウムイオンを細胞外へ汲み出し、細胞外のカリウムイオンを細胞内へと取り入れます。 ■ イオンチャネル 濃度勾配に沿って濃度が高い方から低い方へとイオンが移動します。ATPのエネルギーは不要です(受動輸送) イオンの流れを調節するためのゲートがあります。 <電位依存チャネル> 活動電位など電位の変化によりゲートが開きます。 <リガンド作動チャネル> 細胞膜にある受容体に神経伝達物質やホルモンといったリガンドが結合することによりゲートが開きます。 Anatomy, Periodic Table, Tokyo, Diagram, Periodic Table Chart, Periotic Table, Tokyo Japan, Artistic Anatomy
![北大,世界一長い炭素-炭素結合を創出 その他関連ニュースPICK UP話題のセミナー展示会情報転職情報](https://optronics-media.com/kijbyuj/wp-content/uploads/2019/06/0625.jpg)
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