Termodynamika v biochemii

Podobné dokumenty
Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Lekce 4 Statistická termodynamika

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Přednášky z lékařské biofyziky Masarykova univerzita v Brně - Biofyzikální ústav Lékařské fakulty. Ilya Prigogine Termodynamika a život

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Membránové potenciály

FBI nevratné procesy Nevratný proces Nevratný proces nevratný ireverzibilní děj relaxační procesy Fickův zákon Fourierův zákon Ohmův zákon

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Katedra biologie, PřF UJEP

Termodynamika nevratných procesů

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

Krystalizace, transformace, kongruence, frustrace a jak se to všechno spolu rýmuje

Rychlost chemické reakce

Fáze a fázové přechody

4 Term ika. D ůsledky zavedení tep lo ty a tep la Stavová r o v n i c e Stavová rovnice termická a kalorická

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

102FYZB-Termomechanika

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Ilya Prigogine * 1917

Nerovnovážné systémy Onsagerova hypotéza, fluktuačně disipační teorém

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

Cvičení z termodynamiky a statistické fyziky

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

Aplikovaná fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel. 3302

Přednáška č. 5: Jednorozměrné ustálené vedení tepla

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Fluktuace termodynamických veličin

Entropie, S. Entropie = míra obsazení dostupných energetických stavů, míra tepelných efektů u reverzibilních dějů

Výpočtové nadstavby pro CAD

Úvod do laserové techniky

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

2 Termodynamika otevřených systémů

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Nultá věta termodynamická

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Stanislav Labík. Ústav fyzikální chemie V CHT Praha budova A, 3. patro u zadního vchodu, místnost

Molekulová fyzika a termodynamika

soustava - část prostoru s látkovou náplní oddělená od okolí skutečnými nebo myšlenými stěnami okolí prostor vně uvažované soustavy

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Klasická termodynamika (aneb pøehled FCH I)

ZAKLADY FYZIKALNI CHEMIE HORENí, VÝBUCHU A HAŠENí

8. Chemické reakce Energetika - Termochemie

Fenomenologická termodynamika

Magnetokalorický jev MCE

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Katalýza / inhibice. Katalýza. Katalyzátory. Inhibitory. katalyzátor: Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Homogenní

SVOBODA, E., BAKULE, R.

Energie v chemických reakcích

Složitost živých systémů. D. Lukáš 2015

Obecná charakteristika živých soustav

Mol. fyz. a termodynamika

5 Základy termodynamiky

VÝUKA CHEMIE. Clausiovo kritérium a extenzivní podmínky termodynamické rovnováhy

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Otázky ke zkoušce BUM LS 2006/07 Požaduji pouze tučně zvýrazněné otázky.

1. Fázové rozhraní 1-1

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

dq = 0 T dq ds = definice entropie T Entropie Při pohledu na Clausiův integrál pro vratné cykly :

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Metabolismus. Source:

Statistická termodynamika

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. II. Termodynamika

8 Elasticita kaučukových sítí

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Státní závěrečná zkouška. Magisterský program Fyzika, obor Učitelství fyziky pro střední školy

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

Breviář fyzikální chemie

Vedení tepla KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Rovnováha tuhá látka-kapalina

Parciální diferenciální rovnice

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

které charakterizují danou fyzikální situaci. souvislostí). Může být formulován jako soustava rovnic a nerovnic.

9. Chemické reakce Kinetika

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Fázové rozhraní - plocha,na které se vlastnosti systému mění skokem ; fáze o určité tloušťce

DIFÚZNÍ MOSTY. g = - δ grad p (2) Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

Popis fyzikálního chování látek

PŘEDMLUVA. Praha, prosinec Anatol Malijevský

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Spontánní procesy. Probíhají bez zásahu z vnějšku Spontánní proces může být rychlý nebo pomalý

C5250 Chemie životního prostředí II definice pojmů

Transkript:

Termodynamika v biochemii Studium energetických změn Klasická x statistická Rovnovážná x nerovnovážná lineárn rní a nelineárn rní

Základní pojmy Makroskopický systém, okolí systému Termodynamický systém Otevřený / uzavřený / izolovaný systém Heterogenní a homogenní systém, fáze Stav termodynamického systému Stavové parametry: vnější / vnitřní, globální / lokální

Základní pojmy Stavové funkce, rovnice Termodynamické funkce Mikrostav / makrostav Stavový prostor Rovnovážný stav, lokální rovnováha, stacionární stav Relaxační doba

Termodynamické procesy změna termodynamického systému v čase, přechod z jednoho stavu do druhého vratný proces pokud systém prochází pouze rovnovážnými stavy kvazistatické procesy probíhají tak pomalu, že prakticky nenaruší stav systému, vratné

Termodynamické funkce a větyv U H S F G vnitřní energie enthalpie entropie Helmholtzova energie Gibbsova volná energie U U = Q + W H = U + pv ds dq/t F = U - TS G = H - TS I. věta termodynamická (Zákon zachování energie) Změna vnitřní energie uzavřeného systému je rovna energii, která prošla hranicí systému ve formě tepla nebo práce

Termodynamické funkce a větyv Entropie II. věta termodynamická dq ds T III.věta termodynamická lim = 0 0 T S Gibbsova energie Rovnováha a směřování systému

Živé systémy nerovnovážné systémy, vyskytující se převážně v lokálně rovnovážných stavech termodynamické procesy v nich probíhající jsou nevratné vnitřní struktura a regulace vedou k ustálení ve stacionárních nebo dynamicky stacionárních stavech

Lineárn rní nerovnovážná termodynamika lineární fenomenologické zákony J i = f k = 1 L ik X k zobecněné toky zobecněné síly fenomenologické koeficienty Příklady aplikace Přenos tepla vedením Fourierův zákon Fickův zákon difuze Ohmův zákon elektrické vodivosti j j j q D = L = L = qq DD e L ee T c ϕ e

Entropie v lineárn rní oblasti hustota produkce entropie σ = ( S ) 0 i J i X i = V i celková produkce entropie P( S ) 0 J i X i dir P ( S) = = σ ( S) dv dt V

Curieův Prigoginův princip pro izotropní termodynamický systém v lineární oblasti popsaný pomocí lineárních fenomenologických zákonů vzájemně se mohou ovlivňovat jenom procesy stejného tenzorového charakteru

Onsagerovy relace reciprocity pouze pro lineární oblast L ik = L ki výhoda snížení počtu koeficientů Minimáln lní produkce entropie v lineární oblasti Produkce entropie nabývá minimální hodnoty v tom stacionárním stavu, který je v souladu se zadanými hraničními podmínkami určenými charakterem úlohy. dσ 0 dt

Potenciál l na membráně nervové buňky Hodkinův-Huxleyův model membránového potenciálu FitzHughův-Nagumův model vzrušivé tkáně - obecnější

Oscilace v řetězových enzymových reakcích ch model glykolýzy v kvasinkách dvě vzájemně se ovlivňující buňky

Vliv podání substrátu tu na oscilace v glykolýze

Kontrakce a relaxace svalové buňky

Kardiovaskulárn rní systém

Termodynamika biologické evoluce náhodné seskupování velmi nepravděpodobné, vysoké množství různých typů molekul základ vzniku života autokatalýza a posléze zprostředkovaná autoreprodukce možnost vzniku špatných kopií i pro studium ontogeneze, morfogeneze a embryogeneze

Příště Bioenergetika. Kinetika.