Inovace studia molekulární a buněčné biologie



Podobné dokumenty
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ _Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

VYPRACOVAT DO

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

CZ.1.07/1.5.00/

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Co je chemie a proč se ji máme učit?

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření

CHEMIE - ÚVOD. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

2.1 Co je alchymie Čínská alchymie

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

DĚJINY CHEMIE. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

??????? Záporně nabitá částice... ANION. Těžký, toxický, červenohnědý, kapalný halogen... VY_32_INOVACE_

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie.

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Chemie. Charakteristika předmětu

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

VYPRACOVAT DO

Chemický děj prezentace

VYPRACOVAT DO

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Seminář z anorganické chemie

ZÁKONY CHEMICKÝCH REAKCÍ

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

K O V Y. 4/5 všech prvků

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR REGIONÁLNÍ KOLO SPŠCH OSTRAVA ŘEŠENÍ TESTOVÉ ČÁSTI - 1. KOLO

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Název: Beketovova řada kovů

Ch - Rozlišování látek

ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Inovace výuky Chemie. Národní technické muzeum, Praha. Ex Ch /01

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Chemie i do zadních lavic, vyzkoušejte nový pohled na chemické pokusy

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Brožura dobré praxe.

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Dějiny umění

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O

Název: Exotermní reakce

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

Člověk a příroda - chemie volitelný předmět

Kovové prvky v periodické soustavě

TEST 2. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky:

Složení látek - částice. cíl projektu: seznámení se s částicovým sloţením látek, pojmenování částic, druhy částic.

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Fakulta chemicko-technologická

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Obecná a anorganická chemie

Masarykova univerzita

Prvky,směsi -pracovní list

Název: Alchymistická příprava zlata

Soulad studijního programu. Bioorganická chemie a chemická biologie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Transkript:

Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Předmět: LRR/CHPBI/Chemie pro biology I Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Historie chemie Mgr. Karel Doležal Dr. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Cíl přednášky: seznámit posluchače s historií chemie Klíčová slova: definice chemie, vývoj chemie, chemie ve starověkých filosofiích, alchimie versus vědecké metody Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Chemie Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, t složením, přípravou, strukturou organických a anorganických látek a jejich j vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů (iontové soli a taveniny). Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska. Vzhledem k rozličnosti hmoty, která je složena z různých kombinací atomů, chemici často studují, jak atomy odlišných chemických prvků mezi sebou interagují a jaké molekuly a jakým průběhem z těchto interakcí vznikají.

Vývoj chemie Pravěk - nejstarší chemický proces - hoření - rozdělávání ohňů, tavení kovů Starověk - využití ohně k řemeslné výrobě - zpracovávání kovů, hrnčířství, výroba skla - nejdříve bylo známo zlato a stříbro (ryzí stálé kovy, vyskytující se volně vpřírodě) - nejsnadněji vytavitelný kov z kamene - měď (koroduje - tvoří se měděnka, velice měkký kov) - další známé prvky - cín (cín + měď = bronz), olovo - velice měkké, rtuť a železo - tavení při vysoké teplotě, dříve bylo železo velice nekvalitní a křehké), zinek - objeven až po 1000 letech - porcelán, keramika, glazury, pálené cihly, malta, - alkohol (pivo a víno), ocet, oleje, rostlinné výtažky - barviva, pigmenty, látky na vyčiňování kůží,

Starověká filosofie a názory na stavbu hmoty Řecko představy o složení hmoty Nejstarší filosofové jedna pralátka. Thales z Miletu (VII. až VI. století př. n. l.) pralátka ze které vznikl svět - voda. Herakleitos z Efesu - (asi 530-480 př. Kr.) podstata světa - oheň - schopnost přeměňovat látky "Ale vždy byl, je a bude: stále živý oheň, který se zažehává podle míry, a dle ní uhasíná." Demokritos z Abdér (asi 460-370 př. Kr.) - materialistický filozof a encyklopedický vědec, nejvýznamnější z antických atomistů, bez pokusů vytvořil jako první atomovou teorii (přirovnání k ovčímu stádu), atomos = nedělitelný, pohybem atomů (jejich spojováním a rozpojováním) vysvětlil podstatu přírodních změn

Čína Spojena s taoismem (tao cesta), tradiční medicínou a bojovými uměními (Tai Chi Chuan, Kung Fu) Objev černého střelného prachu 65-75 %KNO3, 15-20 % C, 10-15 %S (t (stechiometrický tikýpoměr ě 8488) 84:8:8 10KNO3 + 8C + 3S 2K2CO3 + 3K2SO4 + 6CO2 + 5N2 Stabilní vůči otřesům a tření, citlivý vůči vysoké teplotě a ohni

Pravděpodobně produktem několika století alchimistických experimentů. Ledek draselný znám čínským alchimistům od poloviny I. století (krystalizace z vodných výluhů organických zbytků). Jeho směs se sírou požívána pro různé medicínské aplikace. (V arabských a latinských textech až od 12. století). Nejstarší písemná zmínka o střelném prachu z 9. století, od 10. století používán pro ohňostroje. 1044 AD první písemná zmínka použití ve vojenství (bomby), od 12. století děla. Z Číny do Mongolska 1241 invaze do Evropy (Maďarsko), 1281 invaze Japonska, od 14. století se rozšiřuje po Evropě

Starohebrejský název Egypta Khem = černá zem Egypt III. století př. n. l. Alexandrijská akademie věd. Euklides, Archimédes (III. století př. n. l. ), Ptolemaios (II. století př. n. l. ) 391 n. l. náboženští fanatici zničili budovu akademie i nejvetší a nejslavnější knihovnu starověku se 700 000 rukopisy 639 646 n. l. Vpád Arabů do Egypta. Novodobá odobá stavba alexandrijské a knihovny

Alchymii kromě Řeků šířili též poslední dobyvatelé Egypta Arabové Alchimista Džabir ibn Hajján VIII. stol. Středověký perský učenec, alchymista a lékař Avicenna (Ibn Sína) X.stol. VIII. stol. arabské university it v Cordobě, Seville e a Toledu Abú Abdalláh Džabír Ibn Hajján al-súfí zvaný Geber (730-804)

Středověk Alchymie Původně věda o izolaci látek a jejich j spětném slučování SOLVE ET COAGULA vyvinuta z učení Aristotela a arabských alchimistů existence 4 prvků: voda, vzduch, oheň, země existence 3 principů - vlastností látek: RTUŤ (filozofická rtuť) - lesk, těkavost, tavitelnost, kujnost SÍRA (filozofická síra) - vlastnosti, které byly vlastní síře - barva, hořlavost, slučivost, tvrdost SŮL (filozofická sůl) - spojovací princip mezi rtutí a sírou Chemikové léčiv iatrochemie (řec. iatros lékař) XVI. Století, teorií Paracelsus alchimistická, ale reálnější cíle, otevřenější, ztrácí nádech tajemnosti zobrazený s legendárním Paracelsus (1493-1541) - švýcarský lékař, začal napadat alchymii, mečem zpochybnil j, ji, věnoval se výtažkům z léků, velkou pozornost věnoval čistotě látek, lidské nemoci vysvětloval poruchou rovnováhy mezi sírou, rtutí a solí v těle, jed od léku odlišuje pouze podávané množství, předepisoval svým pacientům rtuť Flogistikové zabývají se hořením, předpokládají, že při hoření látky ztrácejí těkavou součást - flogiston (z řec. phlox - plamen), vůbec první, kdo dělali pokusy

císař Rudolfa II. (1583-1611), "kníže alchymistů" Podvodníci Alessando Jeroným Scotta, Eduard Kelley lékař Michael Maier, polský alchymista Sendivogius (Michal Sedziwój), anglický matematik, alchimista a okultista John Dee (1526-1608) - působil též u dvora českého šlechtice Viléma z Rožmberka, který dal v Českém Krumlově, Prachaticích a Třeboni zřídit alchymistické laboratoře

Po celou dobu alchymie provázána s astrologií, své receptury vyjadřovala prostřednictvím podobenství a mýtů. Také nesprávně vytčené cíle (transmutace t kovů, ů elixír žívota). Cíle atraktivní, podpora šlechty, ale teoretický obsah na úrovni doby Aristotelovy. ( 16. století 7 kovů, známé již Egypťanům) Vrchol alchymie ve středověku, již v 16. století začala být postupně nahrazována vědeckým přístupem ke studiu látek a jejich reakcím, chemií. Ještě polovina 17. století: alchymictická snaha po izolaci kamene mudrců z moči = objev fosforu. německý lékař Theophrastus von Hohenheim, zvaný Paracelsus (1493-1541) Spíše praktická alchimie, zhotovování léčiv Alchimie předchůdkyní moderní vědecké chemie Avšak přínos alchimie k vývoji chemie velmi skromný (nové poznatky o kovech, připraveny některé chem. sloučeniny (kyseliny, zásady, soli), zásadnější přístup ve vývoji laboratorních postupů (rozpouštění, krystalizace, sublimace, destilace) a laboratorních zařízení (pece, vodní lázně, ě destilační č přístroje)

Michail Lomonosov (1711-1765) - ruský všestranný vědec, umělec, překladatel, ještě používal pojem flogiston, nevyvrátil učení o čtyřech živlech, spoluobjevitel zákona zachování energie (Lomonosov + Lavoisier) Antoine Lavoisier (1743-1794) - vynikající francouzský experimentátor, přesně ř ě vše vážil, zajímal se odkud co přišlo a kam, zjistil, že ve vzduchu je 20% O2 a zbytek tvoří dusík, r. 1777 vystoupil se svou teorií hoření a dýchání - oxidační teorie - kyslík jako součást vzduchu podporuje hoření ř a dýchání, popraven za francouzské revoluce (fosfor zahříváme čočkou - ten začne hořet - všechen kyslík vyhoří - ubude 20% vzduchu, flogistonovou teorii nahradil za teorií hoření)

Nukleární chemik Glenn Theodore Seaborg, laureát Nobelovy ceny za Chemii (1951) za objevy v chemii transuranů(objevitel 10 chemických h prvků a více než 100 isotopů) 1980 přeměna několika tisíců atomů bismut zlato Metody nukleární fyziky příliž náročné pro převod do prakticky využitelného měřítka, Ale nejblíže objevu kamene mudrců Magická substance schopna přeměňovat běžné kovy ve zlato (také omlazovat)

Vědecké metody Vědecký přístup dnes užíván k pochopení zákonů ů přírody (různé ů měřítko, hvězdy, atomy) Vědecká metoda proces získávání a intrepretace informací Vědecký zákon tvrzení které popisuje děje které jsou opakovaně a reprodukovatelně pozorovány. (Nevysvětluje příčinu, ale možno použít pro předpověď budoucích dějů) Nejdůležitější částí vědecké teorie konstrukce hypotézy přechodné vysvětlení postavené na známých faktech Hypotéza přetrvala opakované testování = teorie, experimentálně otestované (ověřené) vysvětlení pozorovaného jevu (chování) Aby teorie přetrvala musí být v souladu s existujícími experimentálními důkazy, musí přesně předpovídat výsledky plánovaných (budoucích) experimentů a být schopna vysvětlit následná pozorování