물의 성질로 존재합니다. 자연에 존재하는 물의 종류. 그들의 기원과 신체적 조건. 유전체 및 전기분해

펩타이드, 즉 짧은 단백질은 고기, 생선, 일부 식물 등 다양한 식품에서 발견됩니다. 우리가 고기 한 조각을 먹으면 소화 과정에서 단백질이 짧은 펩타이드로 분해됩니다. 그들은 위, 소장으로 흡수되어 혈액, 세포로 들어간 다음 DNA로 들어가 유전자 활동을 조절합니다.

예방을 위해 40 세 이후 모든 사람은 나열된 약물을 1 년에 1-2 회, 50 세 이후에는 1 년에 2-3 회 정기적으로 사용하는 것이 좋습니다. 필요에 따라 다른 약물도 사용됩니다.

펩타이드 섭취방법

세포의 기능적 능력의 회복은 점진적으로 이루어지며 기존 손상 수준에 따라 달라지므로 펩타이드 복용 시작 후 1-2주 또는 1-2개월 후에 효과가 나타날 수 있습니다. 1~3개월 과정을 진행하는 것이 좋습니다. 천연 펩타이드 생체 조절제를 3개월간 섭취하면 효과가 장기간 지속된다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 약 2~3개월 동안 체내에서 작용합니다. 결과적인 효과는 6개월 동안 지속되며, 이후의 각 투여 과정에는 강화 효과가 있습니다. 이미 받은 것을 강화하는 효과.

각 펩타이드 바이오레귤레이터는 특정 기관을 표적으로 삼고 다른 기관 및 조직에는 영향을 미치지 않기 때문에 효과가 다른 약물을 동시에 사용하는 것은 금기일 뿐만 아니라 종종 권장됩니다(한 번에 최대 6~7개 약물).
펩타이드는 모든 약물 및 생물학적 첨가제와 호환됩니다. 펩타이드를 복용하는 동안 동시에 복용하는 용량 점차적으로 줄여나가면 환자의 신체에 긍정적인 영향을 미치는 것이 좋습니다.

짧은 조절 펩타이드는 변형되지 않습니다. 위장관이므로 거의 모든 사람이 캡슐화된 형태로 안전하고 쉽고 간단하게 사용할 수 있습니다.

위장관의 펩타이드는 이중 및 삼중 펩티드로 분해됩니다. 아미노산에 대한 추가 분해는 장에서 발생합니다. 이는 캡슐 없이도 펩타이드를 섭취할 수 있다는 것을 의미합니다. 어떤 이유로 사람이 캡슐을 삼킬 수 없는 경우 이는 매우 중요합니다. 복용량을 줄여야 할 때 심하게 쇠약해진 사람이나 어린이에게도 동일하게 적용됩니다.
펩타이드 바이오레귤레이터는 예방 및 치료 목적으로 복용할 수 있습니다.

  • 예방을 위해다양한 장기 및 시스템의 기능 장애가 있는 경우, 일반적으로 1년에 2회, 30일간 아침 공복에 1일 1회 2캡슐을 복용하는 것이 좋습니다.
  • 안에 의약 목적, 위반 사항을 수정하려면각종 장기 및 계통의 기능을 향상시켜 질병의 복합치료의 효과를 높이기 위해서는 2캡슐을 1일 2~3회, 30일 동안 복용하는 것이 좋습니다.
  • 펩타이드 바이오조절물질은 캡슐화된 형태(천연 Cytomax 펩타이드 및 합성된 Cytogen 펩타이드)와 액체 형태로 제공됩니다.

    능률 자연스러운(PC)는 캡슐화 된 것보다 2-2.5 배 낮습니다. 따라서 약용 목적으로 사용하려면 더 길어야 합니다(최대 6개월). 액체 펩타이드 복합체는 정맥 경로의 투영에서 팔뚝 안쪽 표면이나 손목에 바르고 완전히 흡수될 때까지 문지릅니다. 7-15분 후, 펩타이드는 수지상 세포에 결합하여 림프절로 추가 수송을 수행하며, 여기서 펩타이드는 "이식"되어 혈류를 통해 원하는 기관과 조직으로 보내집니다. 펩타이드는 단백질이지만 단백질에 비해 분자량이 훨씬 작아 피부에 쉽게 침투합니다. 펩타이드 제제의 침투는 지방친화, 즉 지방 염기와의 연결을 통해 더욱 향상됩니다. 이는 거의 모든 외용 펩타이드 복합체에 지방산이 포함되어 있기 때문입니다.

    얼마 전 세계 최초의 펩타이드 약물 시리즈가 등장했습니다. 설하 사용을 위해

    근본적으로 새로운 적용 방법과 각 약물에 다수의 펩타이드가 존재함으로써 가장 빠르고 효과적인 작용을 제공합니다. 촘촘한 모세 혈관 네트워크를 통해 설하 공간으로 들어가는 이 약물은 소화관 점막을 통한 흡수와 간의 일차 대사 오염 제거를 우회하여 혈류로 직접 침투할 수 있습니다. 전신 혈류로 직접 들어가는 것을 고려하면 효과 발현 속도는 약물을 경구 복용하는 속도보다 몇 배 더 높습니다.

    리빌랩 SL 라인- 매우 짧은 사슬(각각 2~3개의 아미노산)로 구성된 3~4개의 구성요소를 포함하는 복잡한 합성 약물입니다. 펩타이드의 농도는 캡슐화된 펩타이드와 용액 내 PC 간의 평균입니다. 행동 속도 측면에서 선두 위치를 차지합니다. 흡수되어 매우 빠르게 대상을 공격합니다.
    이 펩타이드 계열을 코스에 도입하는 것이 합리적입니다. 초기 단계, 천연 펩타이드로 전환합니다.

    또 다른 혁신적인 시리즈는 다성분 펩타이드 약물 라인입니다. 이 라인에는 9가지 약물이 포함되어 있으며 각 약물에는 다수의 짧은 펩타이드와 항산화제, 세포 건축 자재가 포함되어 있습니다. 많은 약을 복용하는 것을 좋아하지 않지만 모든 약을 하나의 캡슐에 담는 것을 선호하는 사람들에게 이상적인 옵션입니다.

    이러한 차세대 생체 조절 물질의 작용은 노화 과정을 늦추고 유지하는 것을 목표로 합니다. 보통 수준대사 과정, 다양한 상태의 예방 및 교정; 심각한 질병, 부상 및 수술 후 재활.

    화장품의 펩타이드

    펩타이드는 의약품뿐만 아니라 다른 제품에도 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 러시아 과학자들은 피부 깊은 층에 영향을 미치는 천연 및 합성 펩타이드를 사용하여 탁월한 세포 화장품을 개발했습니다.

    외부 피부 노화는 생활 방식, 스트레스, 햇빛, 기계적 자극, 기후 변화, 유행 다이어트 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 나이가 들수록 피부는 수분이 부족해지고 탄력을 잃고 거칠어지며 주름과 깊은 주름이 얽혀 나타납니다. 우리 모두는 자연적인 노화 과정이 자연스럽고 되돌릴 수 없다는 것을 알고 있습니다. 저항하는 것은 불가능하지만 혁신적인 미용 성분인 저분자량 펩타이드 덕분에 속도가 느려질 수 있습니다.

    펩타이드의 독특함은 각질층을 통해 진피까지 자유롭게 통과하여 살아있는 세포와 모세 혈관 수준까지 전달된다는 것입니다. 피부 속 깊은 곳에서부터 회복이 일어나 피부가 오랫동안 상쾌함을 유지해줍니다. 펩타이드 화장품에는 중독성이 없습니다. 사용을 중단하더라도 피부는 단순히 생리학적으로 노화될 뿐입니다.

    거대 화장품 회사들은 점점 더 많은 "기적" 제품을 만들고 있습니다. 우리는 믿고 구매하고 사용하지만 기적은 일어나지 않습니다. 우리는 캔에 붙은 라벨을 맹목적으로 믿으며 이것이 종종 마케팅 기법일 뿐이라는 사실을 깨닫지 못합니다.

    예를 들어, 대부분의 화장품 회사는 주름 방지 크림을 생산하고 광고하느라 바쁘다. 콜라겐주성분으로. 한편, 과학자들은 콜라겐 분자가 너무 커서 피부에 침투할 수 없다는 결론을 내렸습니다. 그들은 표피 표면에 정착 한 다음 물로 씻어냅니다. 즉, 콜라겐이 함유된 크림을 구입할 때 우리는 말 그대로 돈을 낭비하는 것입니다.

    노화 방지 화장품의 또 다른 인기 있는 활성 성분은 레스베라트롤.이것은 실제로 강력한 항산화제이자 면역 자극제이지만 미세주사 형태로만 가능합니다. 피부에 문지르면 기적이 일어나지 않습니다. 레스베라트롤이 함유된 크림은 콜라겐 생성에 사실상 영향을 미치지 않는다는 것이 실험적으로 입증되었습니다.

    NPCRIZ(현 펩타이드)는 상트페테르부르크 생물조절 및 노인학 연구소의 과학자들과 협력하여 세포 화장품의 독특한 펩타이드 시리즈(천연 펩타이드 기반)와 시리즈(합성 펩타이드 기반)를 개발했습니다.

    이 제품은 피부에 강력하고 가시적인 활력을 주는 다양한 적용 지점을 지닌 펩타이드 복합체 그룹을 기반으로 합니다. 적용 결과, 피부 세포 재생, 혈액 순환 및 미세 순환이 자극되고 피부의 콜라겐-엘라스틴 구조의 합성이 촉진됩니다. 이 모든 것은 리프팅뿐만 아니라 피부의 질감, ​​색상 및 수분을 개선하는 데에도 나타납니다.

    현재 16종의 크림이 개발되었습니다. 노화 방지 및 문제성 피부(흉선 펩타이드 함유), 얼굴 주름 방지, 신체 튼살 및 흉터 방지(뼈-연골 조직 펩타이드 함유), 거미 정맥(혈관 펩타이드 함유), 항- 셀룰라이트(간의 펩타이드 함유), 부기 및 다크서클의 눈꺼풀용(췌장, 혈관, 골연골 조직 및 흉선의 펩타이드 함유), 정맥류(혈관 및 골연골 조직의 펩타이드 함유) 등 모든 크림 , 펩타이드 복합체 외에도 다른 강력한 활성 성분이 포함되어 있습니다. 크림에는 다음이 포함되지 않는 것이 중요합니다. 화학 성분(방부제 등).

    펩타이드의 효과는 수많은 실험 및 임상 연구를 통해 입증되었습니다. 물론 멋지게 보이려면 크림만으로는 충분하지 않습니다. 때때로 다양한 펩타이드 생체 조절제와 미량 영양소 복합체를 사용하여 몸 내부에서 활력을 되찾아야 합니다.

    펩타이드 함유 화장품 라인에는 크림 외에도 샴푸, 마스크, 헤어 컨디셔너, 장식용 화장품, 토닉, 얼굴, 목, 데콜테 피부용 세럼 등이 포함됩니다.

    또한 다음 사항도 고려해야 합니다. 모습소비된 설탕은 상당한 영향을 미칩니다.
    당화라는 과정으로 인해 설탕은 피부에 해로운 영향을 미칩니다. 과도한 설탕은 콜라겐 분해 속도를 증가시켜 주름을 유발합니다.

    당화산화 및 광노화와 함께 노화의 주요 이론에 속합니다.
    당화(당과 단백질, 주로 콜라겐의 상호작용, 가교 형성)는 우리 몸에 자연스러운 현상으로, 우리 몸과 피부에서 지속적이고 돌이킬 수 없는 과정으로 결합 조직이 경화됩니다.
    당화산물 – A.G.E 입자. (Advanced Glycation Endproducts) - 세포에 정착하여 우리 몸에 축적되어 많은 부정적인 영향을 미칩니다.
    당화작용으로 인해 피부는 탄력을 잃고 칙칙해지며, 처지고 늙어보입니다. 이는 생활방식과 직접적인 관련이 있습니다. 설탕과 밀가루(정상 체중에도 좋습니다) 섭취를 줄이고 매일 피부를 관리하세요!

    당화작용을 방지하고 단백질 분해 및 노화와 관련된 피부 변화를 억제하기 위해 회사는 강력한 탈당화 및 항산화 효과를 갖춘 노화 방지 약물을 개발했습니다. 이 제품의 작용은 피부 노화의 깊은 과정에 영향을 미치는 탈당화 과정을 자극하고 주름을 완화하고 탄력을 높이는 데 도움을 줍니다. 이 약물에는 로즈마리 추출물, 카르노신, 타우린, 아스타잔틴 및 알파-리포산과 같은 강력한 항당화 복합체가 포함되어 있습니다.

    펩타이드는 노년기의 만병통치약인가요?

    펩타이드 약물의 창시자인 V. Khavinson에 따르면 노화는 주로 라이프스타일에 달려 있습니다. “사람이 지식과 ​​올바른 행동을 갖고 있지 않으면 어떤 약물도 당신을 구할 수 없습니다. 이는 생체 리듬 관찰, 적절한 영양 섭취, 운동 및 특정 생체 조절제 복용을 의미합니다. ” 그에 따르면 노화에 대한 유전적 소인은 유전자에 의존하는 비율이 25%에 불과합니다.

    과학자는 펩타이드 복합체가 엄청난 회복 잠재력을 가지고 있다고 주장합니다. 그러나 이를 만병통치약으로 승격시키고 펩타이드에 존재하지 않는 특성을 부여하는 것은(대부분 상업적인 이유로) 완전히 잘못된 것입니다!

    오늘 건강을 챙기는 것은 내일을 살 수 있는 기회를 주는 것입니다. 우리는 운동하고, 나쁜 습관을 버리고, 더 잘 먹는 등 생활 방식을 개선해야합니다. 물론, 가능할 때마다 건강을 유지하고 기대 수명을 연장하는 데 도움이 되는 펩타이드 생체 조절제를 사용하십시오.

    수십 년 전에 러시아 과학자들이 개발한 펩타이드 생물조절제는 2010년에야 일반 소비자에게 제공되었습니다. 점차적으로 전 세계적으로 점점 더 많은 사람들이 이에 대해 배우고 있습니다. 많은 사람들의 건강과 젊음을 유지하는 비결 유명한 정치인, 예술가, 과학자는 펩타이드의 사용에 있습니다. 다음은 그중 몇 가지입니다.
    셰이크 사이드(Sheikh Saeed) UAE 에너지부 장관,
    벨로루시 루카셴코 대통령,
    나자르바예프 전 카자흐스탄 대통령
    태국의 왕
    조종사 겸 우주 비행사 G.M. 그레치코와 그의 아내 L.K.
    예술가: V. Leontiev, E. Stepanenko 및 E. Petrosyan, L. Izmailov, T. Povaliy, I. Kornelyuk, I. Wiener(리듬 체조 코치) 외 다수...
    펩타이드 바이오레귤레이터는 러시아 올림픽 팀 2개팀(리듬 체조 및 조정)의 선수들이 사용합니다. 약물을 사용하면 체조 선수의 스트레스 저항력을 높이고 국제 선수권 대회에서 팀의 성공에 기여할 수 있습니다.

    젊었을 때 원할 때마다 정기적으로 건강 예방을 할 여유가 있다면 안타깝게도 나이가 들면서 그런 사치가 없습니다. 그리고 내일 사랑하는 사람들이 당신과 함께 지쳐서 당신의 죽음을 초조하게 기다릴 그런 상태에 있고 싶지 않다면, 당신이 아무것도 기억하지 못하기 때문에 낯선 사람들 사이에서 죽고 싶지 않다면 당신 주변의 모든 사람들이 실제로는 당신에게 낯선 것처럼 보입니다. 당신은 오늘부터 조치를 취하고 우리 자신뿐만 아니라 사랑하는 사람들을 돌봐야 합니다.

    성경은 “구하라 그러면 찾을 것이다”라고 말합니다. 아마도 당신은 치유와 활력을 되찾는 자신만의 방법을 찾았을 것입니다.

    모든 것이 우리 손에 달려 있고 우리만이 스스로를 돌볼 수 있습니다. 누구도 우리를 위해 이런 일을 해줄 수 없어요!






    물은 지구상의 생명의 원천입니다. 살아있는 세포가 나타난 것은 바다였습니다. 인체 80%가 물로 구성되어 있어 물 없이는 살 수 없습니다. 모든 식물과 동물 유기체의 존재를 돕는 것은 생명을주는 수분입니다. 게다가 물은 지구상에서 가장 놀라운 물질입니다. 오직 액체, 고체, 기체 상태로만 존재할 수 있습니다. 그리고 일반적인 형태에서도 다양합니다.

    지구상에서 물이 어떤 것인지 아는 사람은 거의 없습니다. 그러나 겉모습은 다르지 않고 종류가 다양하다. 특별한 속성. 지구상에서 가장 널리 퍼져 있는 물질이기 때문에 모든 곳에서 다양한 형태로 발견됩니다.

    어떤 종류의 물이 있나요?

    이 액체는 다양한 기준에 따라 분류될 수 있습니다. 물은 원산지, 구성, 정화 정도, 적용 분야에 따라 달라질 수 있습니다.

    1. 자연의 위치에 따른 물의 종류:

    대기 - 구름, 증기 및 강수량입니다.

    강, 바다, 샘, 온천수 등 천연 자원에서 나온 물.

    2. 표면과 관련된 물의 종류:

    완전히 정제된 물이 있습니다 - 증류수;

    생물학적 활성 미네랄과 미량원소의 함량이 높으면 미네랄이라고 합니다.

    4. 정화 정도에 따라 어떤 종류의 물이 있습니까?

    증류수는 가장 순수하지만 사람이 섭취하기에는 적합하지 않습니다.

    식수는 우물에서 나오는 건강한 액체입니다.

    수돗물은 정화 과정을 거쳐 다양한 저수지에서 집으로 들어오지만 위생 기준을 충족하지 못하는 경우가 많아 생활용수로 간주됩니다.

    여과수는 다양한 필터를 통과한 일반 수돗물입니다.

    인간 활동 과정에서 오염되는 경우도 있습니다.

    5. 때때로 사람들은 물을 처리합니다. 다양한 방법으로의약 목적으로. 다음 유형이 획득됩니다.

    이온화;

    자기;

    규소;

    Shungite;

    산소가 풍부합니다.

    식수

    사람이 섭취하는 액체의 종류는 매우 다양합니다. 고대에 사람들은 강, 호수, 샘 등 신선한 천연 수원에서 물을 마셨습니다. 그러나 지난 세기에 경제 활동그들은 오염되었습니다. 그리고 인간은 새로운 청정원을 찾고 있을 뿐만 아니라 식수, 더러운 것을 청소하는 방법도 제시됩니다. 깊은 곳에 위치한 많은 지하수 샘은 아직 오염되지 않았지만 생명을 주는 이 수분을 모든 사람이 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 대다수는 일반 우물이나 수돗물을 사용하는데, 그 수질은 종종 매우 낮습니다. 다양한 불순물, 박테리아, 심지어 위험할 수도 있습니다. . 따라서 편리한 방법으로 식수를 정화하는 것이 좋습니다.

    식수를 정화하는 방법

    1. 여과는 기계적, 화학적, 전자기적일 수 있습니다. 탄소 필터는 가장 자주 사용되며 가장 저렴하고 사용하기 쉽습니다. 여과하는 동안 물에는 모래, 금속염 및 대부분의 박테리아 불순물이 제거됩니다.

    2. 끓이는 것은 물을 소독하는 데 가장 자주 사용됩니다. 불순물로부터 보호되지 않습니다. 따라서 물을 끓이기 전 24시간 동안 방치하고 침전물을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    3. ㄴ 최근 몇 년 shungite, 실리콘, 은 등 다양한 물질을 사용한 정수가 널리 보급되었습니다. 이렇게 하면 소독될 뿐만 아니라 약효도 얻게 됩니다.

    광천수

    오래 전에 사람들은 다양한 치유력을 지닌 액체인 샘을 발견했습니다. 그러한 물을 조사한 결과 사람들은 다양한 미네랄과 미량 원소의 함량이 증가했다는 사실을 발견했습니다. 미네랄이라고 불렸습니다. 그러한 샘 근처에 요양소와 의료기관이 세워졌습니다. 종종 사람들은 그것이 다른 구성과 효과를 가지고 있다는 것을 모르고 그렇게 마십니다. 미네랄 워터에는 어떤 종류가 있나요?

    식기에는 소량의 미네랄 소금이 포함되어 있습니다. 제한 없이 일반 음료로 섭취할 수 있습니다. 광물화 정도는 최대 1.2g/l입니다. 많은 사람들이 그것이 미네랄이라는 사실을 깨닫지 못하고 끊임없이 마십니다.

    식용수는 무기질화 정도가 2.5g/L를 초과하지 않으면 제한 없이 사용할 수 있습니다. 이 수치가 높으면 하루에 2잔 이하로 마실 수 있습니다. 매우 인기 있는 광천수로는 "Narzan", "Borjomi", "Essentuki", "Novoterskaya" 등이 있습니다.

    약용 미네랄 워터는 의사가 처방한 대로만 섭취할 수 있습니다. 그 이유는 그 구성이 다르기 때문에 신체에 다른 영향을 미치고 특정 질병에 도움이 되기 때문입니다. 그것의 사용에는 많은 금기 사항이 있습니다. 그리고 그러한 물의 광물화 정도가 12g/l를 초과하면 외부에서만 사용할 수 있습니다.

    열수 란 무엇입니까?

    지하수가 표면에 도달하기 전에 뜨거운 화산층을 통과하면 가열되어 유용한 미네랄로 포화됩니다. 그 후 그들은 치유력을 얻습니다. 사람들에게 알려진고대부터. 최근 몇 년 동안 열수는 치료와 치유에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그 종류는 그다지 다양하지 않으며 주로 온도에 따라 구분됩니다.

    많은 온천수 근처에 병원이 세워졌습니다. 그중 가장 유명한 곳은 카를로비바리(Karlovy Vary) 리조트와 아이슬란드 및 캄차카(Kamchatka)의 온천입니다.

    치유액

    어떤 종류의 물이 있는지 말하면서 마술처럼 많은 질병을 치료하는 물을 언급하지 않는 것은 불가능합니다. 오랫동안 많은 국가에서는 살아있는 액체에 대한 전설이 있었고 최근 몇 년 동안 과학자들은 그것이 실제로 존재한다는 것을 발견했으며 특수 전극을 사용하여 그러한 액체를 얻기도 했습니다. 양전하를 띤 물을 데드워터(dead water)라고 하며 신맛이 납니다. 소독 특성이 있습니다. 물을 충전하면 음이온, 그러면 알칼리성 맛과 치유력을 얻게 됩니다. 그러한 물을 생수라고 불렀습니다. 또한 액체에 노출되면 약효를 얻습니다. 자기장, 실리콘 또는 shungite 미네랄을 담그십시오.

    모든 사람들이 어떤 종류의 물이 있는지 아는 것은 아닙니다. 불행하게도 그들 중 많은 사람들은 생명을 주는 이 수분이 많은 질병을 치료할 수 있다는 사실조차 의심하지 않습니다.

    물은 매일 우리를 만나요. 다양한 형태로, 우리는 매일 상당한 양을 소비하지만 가정용으로는 훨씬 더 많이 사용합니다. 그러나 우리는 이 물질 없이는 살 수 없는 이 물질에 대해 얼마나 알고 있습니까? 자연에서 자유롭게 발생하는 가장 흔한 물질 중 하나인 물은 가장 유익하고 특이한 특성을 많이 가지고 있습니다. 가장 흥미로운 사실물에 대해 자세히 읽어보세요. 당신은 유용하고 놀라운 것들을 많이 배울 것입니다.

    사실을 표현하다

    약간의 화학



    사람과 동물


    또 재미있는 일이 있나요?

    물에 관해 위의 흥미로운 사실이 이 놀라운 물질에 대해 알아야 할 전부는 아닙니다. 물을 정수하거나 끓여서 마셔야 한다는 사실을 알고 있더라도 자연 상태의 물이 가장 순수한 물이 무엇인지 아시나요?

    자연 속에서

    한 기사에서 물에 관한 모든 것을 말하기는 어렵지만 가장 중요한 사항을 언급할 가치가 있습니다. 최대물론 지구상의 물은 바다, 바다, 강에서 발견됩니다. 그리고 그들은 행성 면적의 상당 부분을 차지합니다. 또한, 기체상태로 널리 분포한다.

    물은 토양에 영양을 공급하는 데 필요한 지하에서도 발견됩니다. 처리되지 않은 천연수에는 많은 불순물이 포함되어 있으며 환경과 거의 반응하지 않기 때문에 가장 순수한 것은 빗물입니다.

    수괴는 지구의 온도 조절에 매우 중요한 역할을 합니다. 따라서 계절의 변화에 ​​따라 천천히 따뜻해지고 천천히 차가워지는 바다와 바다는 지구 전체의 온도를 조절하는 데 도움을 줍니다. 그러나 이것은 물이 수행하는 기능 중 하나일 뿐입니다.

    어린아이들도 물에 관한 정보를 배워야 합니다.

    • 물을 두 번 끓일 수는 없습니다.
    • 수돗물은 마실 수 없습니다.
    • 매일 가능한 한 많은 양의 식수를 마시고 가당 음료를 피해야 합니다.
    • 해로운 탄산음료는 물과 공통점이 거의 없으므로 자주 마시면 안 됩니다.

    결과

    물론 물은 사람, 동물, 식물 및 지구 전체의 삶에서 매우 중요한 역할을 합니다. 신체의 수분 균형을 모니터링하는 것은 개인의 전반적인 웰빙에 매우 중요하다는 점을 기억해야 합니다. 그러나 식수 공급이 무제한이 아니라는 점을 잊지 마십시오. 그것들은 보호되어야 하고 낭비되어서는 안 됩니다. 또한 수년 동안 그곳에 도달하여 엄청난 양의 매장지를 오염시킬 수 있는 화학 물질로부터 물을 보호해야 합니다. 그러므로 약간의 부주의가 심각한 결과를 초래하지 않도록 특히 조심하십시오.

    가능하면 마시고 요리할 때 깨끗하고 여과된 정제수만 사용하십시오. 갈증을 유발할 뿐만 아니라 몸에 나쁜 영향을 미치는 탄산음료를 마시지 마십시오. 차, 주스, 설탕에 절인 과일 형태로 하루에 최소 2리터의 물을 마시면 탈수 현상이 발생하지 않습니다.

    사람은 상점에서 물을 사면 절대적으로 순수한 물을 마신다는 자신의 신념을 확신합니다. 그리고 미네랄 성분이 0이 될 수 없기 때문에 이것은 잘못된 것입니다. 대부분의 경우 식수 제조업체는 첫 번째 품질 범주에 따라 제품을 선언합니다. 브랜드는 높은 평판을 얻습니다. 가장 높은 카테고리그러나 그곳에서도 염분 농도는 최대 500mg/l입니다. 이러한 제품을 얻으려면 기계적 불순물, 유기 및 무기 물질로부터 제품을 청소하고 물의 세균학적 매개변수를 표준에 맞추는 공정이 필요합니다. 주전자에 끓인 물에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 모든 비늘이 벽에 형성되고 퇴적물이 형성되어 실수로 차와 함께 마실 수 있습니다. 일반적인 끓임으로는 수질 오염 문제를 해결할 수 없으며 중금속, 살충제, 질산염, 철염, 수은, 카드뮴 및 기타 물질의 불순물을 제거할 수 없습니다.

    화학적으로 순수한 물은 개념상 불순물을 포함하지 않는 물질입니다. 불행하게도 그런 물은 자연에는 존재하지 않습니다. 앞서 말했듯이 물은 그 자체로 다양한 물질을 완벽하게 용해시키는 탁월한 용매입니다. 오늘날까지 화학적으로 순수한 물을 얻을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 독일 화학자 V.F.가 수행한 실험에 대해 조금 설명합니다. Kohlrausch. 확실히 우리 각자는 "증류"에 대해 들었고 본질적으로 순수에 가깝지만 절대적으로 순수하다고 할 수는 없는 "증류수"라는 개념을 접했습니다. 물의 증류는 증기가 형성될 때까지 끓여서 수행되며, 이후 다른 용기에서 응축됩니다. 이러한 물을 증류수라고 합니다. 그의 실험에서 독일 과학자는 물을 42번의 증류 주기에 적용했습니다. 물의 순도를 결정하는 주요 지표는 전기 전도도 (전기 전도도) - 전도 능력입니다. 전류. 그래서 실험 결과에 따르면 이 지표는 단증류수(1회 증류)보다 100배 높은 것으로 나타났다. 지구 대기의 가스와 용기 벽의 입자는 즉시 증류수에 용해됩니다. 물에는 또한 자체 불순물이 포함되어 있습니다. 상온에서는 10억 개의 물 분자마다 두 개의 이온(H+ 및 OH-)이 형성되며, 첫 번째 이온은 두 번째 이온에 즉시 부착되어 하이드로늄 이온 H3O를 형성합니다.

    증류수는 오염된 물질뿐만 아니라 우리 몸에 유익한 미네랄 소금으로부터도 분리됩니다. 따라서 의약품 생산, 의약품, 향수 및 화장품 산업 및 기타 분야에서 더 많이 사용됩니다.

    완전히 순수한 물을 마셔본 적이 있나요? 마신 적도 없고, 본 적도 없다고 해도 과언이 아닙니다. 수년 동안 여러분을 섬겨왔던 빈 사모바르의 내부를 살펴보세요. 사모바르의 벽은 회색 또는 황색 껍질로 덮여 있습니다. 그녀는 어디서 왔나요? 결국 "깨끗한"물 외에는 아무것도 사모바르에 부어지지 않았습니다.

    문제는 부은 물이 깨끗하지 않다는 것입니다. 자연에는 깨끗한 물이 없습니다. 어딘가에 형성되면 오래 지속되지 않습니다. 물은 좋은 용매이다. 다른 물질과 접촉하면 해당 물질을 용해시켜 어디든 함께 이동하며 도중에 새로운 물질을 흡수하거나 일부를 흡수하고 다른 물질을 방출합니다.

    완전히 순수한 물을 얻는 것은 매우 어려운 작업입니다. 오직 과학자들만이 때때로 실험실에서 그러한 물을 얻습니다. 심지어 아주 적은 양이기도 합니다.

    모든 자연수 중에서 비가 가장 순수합니다. 하지만 빗물은 완전히 순수하지 않습니다. 사실 대기 중 수증기 응축은 주로 물에 젖은 먼지 입자, 스프레이 증발 중에 공기로 들어가는 소금 결정에서 발생합니다. 바다의 파도, 영향을 받아 공기 자체에 형성된 일부 염에 대해 태양 광선그리고 번개 방전. 따라서 새로 형성된 빗방울이나 눈송이는 더 이상 순수한 물이 아닙니다. 빗물을 모으거나 갓 내린 눈을 녹이면 바닥에 가라앉은 후 항상 단단한 퇴적물을 볼 수 있습니다. 이는 대기에서 물에 의해 가져온 먼지 입자입니다. 멀리 떨어진 산에서도 모인 빗물 1리터를 증발시킨 뒤 정착지, 약 400분의 1g의 건조 잔류물이 나옵니다. 이 잔류물의 구성은 다양합니다. 소금도 들어있어요 바닷물, 질산암모늄 등이 있습니다. 공장 지역에 비가 내린 경우 물에는 환기 장치와 굴뚝에서 공기로 유입되는 물질도 포함되어 있습니다.

    그러나 고형물만이 빗물에 용해되는 유일한 물질은 아닙니다. 공기와 같은 가스도 용해됩니다.

    온도가 높을수록 물에 포함된 용해된 가스의 양이 줄어듭니다. 4도에서는 1리터의 빗물에 30입방센티미터 이상의 공기가 용해되고, 15도에서는 약 25입방센티미터가 용해됩니다.

    서로 다른 가스는 서로 다른 양으로 물에 용해됩니다. 일부는 더 많고 일부는 더 적습니다. 물에 용해된 공기를 수집하면 그 구성이 대기와 다르다는 것이 밝혀졌습니다. 산소가 풍부합니다. 대기 공기에는 부피 기준으로 질소 78%와 산소 21%가 포함되어 있으며, 물에서 분리된 공기에는 질소 63%와 산소 36%가 포함되어 있습니다. 물 속의 산소 함량 증가는 저수지 주민에게 매우 중요합니다.

    물에 산소가 존재한다는 것도 부정적인 의미를 갖습니다. 산소는 물과 접촉하는 금속에 해로운 영향을 미쳐 파괴에 기여합니다. 이런 의미에서 산소에 대한 활성 보조제는 물에 매우 잘 녹는 이산화탄소이기도 합니다.

    소금 중 가장 풍부한 자연수는 바닷물입니다. 그것은 50가지가 넘는 다양한 것을 포함하고 있습니다 화학 원소. 바닷물은 가장 일정한 구성을 가지고 있습니다. 1리터에는 33~39g의 용해된 물질이 포함되어 있습니다. 고체, 약 25g의 식용 소금을 포함합니다. 흑해의 물은 염분 함량이 두 배나 낮습니다. 흑해 유역은 쿠반, 드니프르, 벌레, 다뉴브 등이 가져온 다량의 담수로 희석됩니다. 일부 내해의 물 - 그렇지 않은 바다 바다와 소통합니다. 특히 염분이 풍부합니다. 예를 들어, 사해에서는 약 200g의 식염이 물 1리터에 용해됩니다.

    강, 하천, 호수, 샘물의 물은 바다와 빗물의 중간 위치를 차지하며 구성과 용해되는 물질의 양이 매우 다양합니다.

    강물과 신선한 호수가 다양한 생물과 접촉합니다. 바위, 일부 구성 요소를 추출하여 용해 된 형태 또는 부유 입자 형태로 가져갑니다. 이 물의 구성은 빗물 추가, 물 자체의 식물 및 동물 유기체의 중요한 활동에서 끊임없이 변화합니다. 봄철 홍수 동안에는 강과 호수의 물에 용해된 물질에 상당한 양의 부유 입자가 첨가되어 토양에서 씻겨 나가고 물이 흐려집니다.

    강물의 구성은 예를 들어 도시 폐수 및 공장과 공장의 산업 폐기물이 강으로 방출되는 등 임의의 상황으로 인해 변경됩니다.

    Neva에서 가져온 1 리터의 물이 증발하면 Dnieper에서 0.171, Thames에서 0.301g의 퇴적물이 약 0.055g 남습니다.

    물에 미네랄이 많이 녹을수록 경도가 높아진다고 합니다. 일시적 경도와 영구 경도가 구별됩니다. 일시적인 경도는 물에 금속 칼슘, 마그네슘, 철의 중탄산염 염이 존재하기 때문에 발생합니다. 이러한 염은 물에서 쉽게 제거할 수 있습니다. 끓이면 불용성 이산화탄소 염으로 변하여 침전됩니다. 일정한 경도는 물에 황산염 및 염화물 염(칼슘, 마그네슘, 나트륨 및 칼륨)이 존재하는 것과 관련이 있으며 끓을 때 물에서 침전되지 않습니다. 염화마그네슘과 황산염은 특히 해롭습니다. 고온그들은 물과 분해되어 염산과 황산을 방출합니다.

    참고:

    이에 대한 자세한 내용은 A. M. Rubinstein의 "Chemistry around us" 시리즈 "Popular Science Library" 브로셔를 참조하세요.



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