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العلوم الطبيعية و الطب

Glossaire de microbiologie

Abiogenèse : génération spontanée

Abiotique : non vivant, où la vie est absente
Acide diaminopimélique : diacide diaminé présent dans la paroi cellulaire des bactéries
Acide téichoïque : composé de la paroi cellulaire ; présent uniquement chez les procaryotes
Actinomycète : bactérie filamenteuse et ramifiée
Aflatoxine : toxine cancérigène élaborée par certaines souches d’Aspergillus flavus, une moisissure
Agent antimicrobien : tout agent physique ou chimique qui détruit les microorganismes ou inhibe leur croissance
Allergie : Type de réaction antigène-anticorps caractérisée, chez des individus sensibles, par une réponse physiologique exagérée vis à vis de certaines substances (hypersensibilité)
Ammonification : formation d’ammoniac à partir des protéines par l’action de bactéries
Anatoxine : toxine bactérienne ou végétale traitée de façon à perdre ses propriétés toxiques, mais non ses propriétés antigéniques
Antagonisme : destruction d’un microorganisme ou l’inhibition de sa croissance par un autre microorganisme
Antibiotique : substance d’origine microbienne ou de synthèse qui, en très petite quantité, exerce une action antimicrobienne
Anticorps : immunoglobuline spécifique, élaborée par l’organisme en réponse à une stimulation antigénique, et qui réagit avec l’antigène
Antigène : toute substance étrangère qui, lorsque introduite dans l’organisme, stimule la production d’anticorps spécifiques
Antiseptique : qui prévient la sepsie, la putréfaction ou la décomposition, en détruisant les microorganismes ou en inhibant leur croissance
Antisérum : sérum contenant des anticorps contre un ou plusieurs antigènes étrangers
Antitoxine : anticorps capable de se fixer à une toxine spécifique et de la neutraliser
Asepsie : condition caractérisée par l’absence de microorganisme dans un endroit donné. C’est aussi l’ensemble des moyens pris pour empêcher la contamination d’objets, de substances, d’organismes ou de locaux préalablement désinfectés
Autoclave : appareil utilisant la vapeur sous pression pour stériliser
Autotrophes : se dit des organismes capables de capter de l’énergie libre et d’élaborer leurs propres constituants à partir de composés inorganiques
Auxotrophe : microorganisme ayant besoin de facteurs nutritifs spécifiques, comme des acides aminés ou des vitamines
Axénique : se dit d’un animale élevé pendant plusieurs générations dans des conditions aseptiques, et qui ne possède plus de flore microbienne
Bactéricide : qui détruit les bactéries
Bactérie Gram négative : bactérie qui, au cours de la coloration de Gram, est décolorée par l’alcool et prend la couleur du contre colorant
Bactérie Gram positif : bactérie qui, au cours de la coloration de Gram, n’est pas décolorée par l’alcool et conserve la couleur du colorant (cristal violet)
Bactérie lysogène : bactérie infectée par un bactériophage tempéré
Bactériophage : virus capable d’infecter les bactéries et de provoquer leur lyse
Botulisme : intoxication alimentaire due à la toxine élaborée par Clostridium botulinum
Capside : coque rigide protéique entourant le matériel génétique d’un virus
Capsule : enveloppe ou couche visqueuse entourant la paroi de certains microorganismes
Catalase : enzyme qui décompose le peroxyde en eau et en oxygène
Chimiolithotrophe : organisme qui obtient son énergie de l’oxydation de composés inorganiques, et qui est capable d’élaborer ses propres substances organiques à partir de CO2, d’eau et de sels minéraux
Chimiothérapie : traitement de maladies par l’administration de substances chimiques
Clone : population de cellules provenant toutes d’une cellule unique
Coliphage : virus qui infecte Escherichia coli
Colonie : croissance macroscopique de microorganismes sur un milieu de culture solide
Coloration différentielle : méthode de coloration permettant de faire ressortir les différences entre les cellules microbiennes, ou de mettre en évidence leurs structures internes ou externes
Coloration simple : méthode de coloration consistant à appliquer un seul colorant à un frottis de bactéries ou d’autres organismes
Complément : protéine sérique participant aux réactions antigène-anticorps
Conjugaison : type de reproduction ***uée au cours de laquelle s’effectue une fusion temporaire et un transfert de gènes entre deux microorganismes, la conjugaison a surtout lieu chez les unicellulaires
Contamination : présence d’organismes indésirables dans un objet ou substance
Conversion lysogène : phénomène au cours duquel un prophage se détache du chromosome bactérien et provoque la lyse de son hôte
Courbe de croissance : représentation graphique des différentes phases de croissance bactérienne dans un milieu de culture
Culture pure : culture contenant uniquement une seule espèce d’organisme
Déficit immunitaire : maladie due à une déficience ou un dérèglement de la réponse immunitaire
Dénitrification : réduction des nitrates en azote moléculaire
Désinfectant : agent qui détruit les cellules microbiennes végétatives
Déterminant antigénique : partie de la molécule d’un antigène responsable de la spécificité de la réaction immunitaire
Diauxie : croissance de bactéries en deux cycles successifs, ce type de croissance est dû au changement de préférence des bactéries pour une autre source de carbone
Dose infectieuse : quantité de microorganismes nécessaire pour infecter un hôte
Ecologie microbienne : étude des microorganismes dans leur environnement naturel
Endémique : qui présente un caractère de persistance dans une région donnée
Endospore : spore formée à l’intérieur d’une bactérie
Endotoxine : toxine contenue à l’intérieur d’une cellule et libérée au moment de la lyse de l’organisme
Ensemencement dans la masse : technique d’isolement des bactéries qui consiste à ensemencer la gélose alors qu’elle est refroidie et encore liquide
Ensemencement par épuisement : technique d’isolement des bactéries qui consiste à étaler l’inoculum sur la surface d’une gélose stérile ; chacune des cellules ainsi isolée croît et donne une colonie distincte et séparée des autres colonies
Entéropathogène : organisme qui cause une maladie intestinale
Entérotoxine : toxine élaborée par des bactéries toxi-infectieuses présentes dans les voies intestinales
Epidémie : augmentation soudaine de l’incidence d’une maladie touchant un grand nombre d’individus sur un territoire plus ou moins étendu
Epidémiologie : étude des différents facteurs intervenants dans l’apparition et l’évolution des maladies dans les groupes d’individus
Etiologie : étude des causes d’une maladie
Exoenzyme : enzyme secrété par un microorganisme dans son environnement
Exospore : spore formée à l’extérieur de la cellule végétative
Exotoxine : toxine secrété par un microorganisme dans le milieu environnant
Facteur de croissance : facteur nutritif en l’absence duquel un organisme donné ne peut croître ni se multiplier, et dont cet organisme ne peut effectuer lui-même la synthèse
Facteur F : élément génétique de nature épisomique, présent dans le cytoplasme de certaines bactéries dites mâles, appelé aussi facteur de fertilité ou facteur ***uel
Fermentation : oxydation anaérobie de glucides par certains microorganismes

Filtre bactérien : filtre spécial à travers duquel les bactéries ne peuvent passer
Fission binaire transverse (scissiparité) : processus de reproduction a***uée par lequel une cellule-mère se divise en deux cellules-filles
Flore microbienne : ensemble des microorganismes présents dans un endroit donné, comme dans le sol ou dans les intestins
Fluorescence : propriété que possèdent certaines substances d’émettre un rayonnement
Frottis : matériel biologique, comme des bactéries, étalé en couche mince sur une lame pour être examiné au microscope
Gélose(Agar) : polysaccharide extrait d’une algue rouge (Rhodophycées) et utilisé comme agent solidifiant dans les milieux de culture microbiologiques solides
Germe : un microorganisme ; un microbe, habituellement pathogène
Germicide : tout agent ou substance capable de détruire des germes, habituellement des microorganismes pathogènes
Hémolyse : destruction des hématies (globules rouges) accompagnée de la libération de l’hémoglobine
b-hémolyse : hémolyse complète caractérisée par une zone claire et incolore autour des colonies de certaines bactéries cultivées sur gélose au sang
Hétérotrophe : se dit d’un organisme incapable de synthétiser ses propres constituants organiques, et qui doit se nourrir de ceux élaborés par des organismes autotrophes ou par d’autres hétérotrophes
Immunité : état de résistance, naturelle ou acquise, vis-à-vis d’un agent pathogène
Immunologie : étude des mécanismes de défense de l’organisme contre les agents étrangers
Infection : invasion d’un organisme par un microbe ; état pathologique résultant de la croissance d’un microorganisme pathogène dans l’organisme
Inflammation : réaction tissulaire due à l’irritation par une substance étrangère, et provoquant la migration de leucocytes et une augmentation de l’irrigation sanguine dans la région irritée.
Inoculation : introduction artificielle de microorganismes ou de substances dans un organisme ou dans un milieu de culture
Intoxication : troubles provoqués par l’action de substances toxiques sur l’organisme
Lyophilisation : méthode de conservation de matériel biologique par congélation et déshydratation rapides sous vide
Lyse : destruction ou dissolution de cellules ou de microorganismes
Lysogénie : état d’une bactérie infectée par un virus tempéré
Lysotypie : détermination du type d’une souche bactérienne à l’aide de bactériophages
Lysozyme : enzyme capable de détruire la paroi cellulaire des bactéries
Mésophile : se dit d’une bactérie dont la croissance est optimale entre 25 et 40°C
Milieu de culture : substance utilisée comme nutriment pour la croissance et la multiplication des microorganismes
Monotriche : qui n’a qu’un seul flagelle
Mucopeptide (muréine, peptidoglycane) : polymère constituant la structure rigide de la paroi cellulaire des bactéries
Organotrophe : organisme qui obtient ses nutriments à partir de composés organiques
Pandémie : épidémie touchant presque tous les habitants d’une région
Pasteurisation : processus de traitement par chauffage de certains liquides tel que le lait afin de détruire les microorganismes pathogènes
Pathogène : qui provoque une maladie
Péritriche : qui a des flagelles tout autour de la cellule
Phase végétative : phase de croissance active, par opposition à la phase de repos ou phase sporulée
Photolithotrophe : organisme qui obtient son énergie de la lumière, et qui utilise des composés inorganiques comme nutriments
Plasmide : élément génétique extra-chromosomique
Postulats de koch : ensemble de règles servant à démontrer la relation de cause à effet entre un microorganisme et une maladie
Potable : se dit de toute boisson, en particulier l’eau, propre à la consommation
Précipitine : anticorps causant la précipitation d’un antigène
Procaryote : type de cellule dont le matériel nucléaire n’est pas entouré d’une membrane
Prophage : acide nucléique viral intégré au chromosome bactérien et qui se réplique en même temps
Protéolytiques : capable de dégrader des protéines en substances plus simples
Protoplaste : bactérie qui a perdu sa paroi, mais non sa membrane cytoplasmique
Prototrophe : organisme qui n’a pas besoin de facteurs de croissance pour croître et se multiplier
Psychrophile : microorganisme capable de croître à des températures froides
Pus : exsudat liquide inflammatoire contenant du sérum, des bactéries, des cellules mortes et des leucocytes
Putréfaction : décomposition malodorante de protéines par des microorganismes
Rayons ultraviolets : radiations du spectre lumineux comprises entre 200 et 390 nm
Rhizosphère : région du sol sujette à l’influence des racines, et caractérisée par une activité microbienne intense
Rickettsie : Bactérie parasite obligatoire intracellulaire des arthropodes ; de nombreux types sont pathogènes pour les humains et les mammifères
Salmonellose : infection des voies intestinales causées par Salmonella
Saprophyte : organisme se nourrissant aux dépens de matière morte
Septicémie (bactériémie) : maladie systémique causée par l’invasion et la multiplication de microorganismes pathogènes dans la circulation sanguine
Sérum : plasma sans fibrinogène
Souche : groupe d’organismes, dans une espèce ou une variété, caractérisé par des propriétés différentes, comme la production de toxine, la morphologie des colonies, etc.
Stérile : dépourvu de toute forme de vie
Stérilisation : action de rendre stérile ; destruction de toute forme de vie
Syphilis : maladie vénérienne causée par Treponema pallidum
Taxon : groupe taxonomique tel un genre, une espèce
Technique aseptique : ensemble des mesures de précaution prises pour éviter toute contamination
Tellurique : qui vient de la terre, du sol
Temps de génération : intervalle de temps entre deux divisions cellulaires
Tétanos : maladie causée par la toxine de Clostridium tetani
Thermolabile : se dit d’une substance ou d’un composé détruit par la chaleur à des températures inférieures à 100°C
Thermostable : se dit d’une substance ou d’un composé relativement résistant à la chaleur ou à des températures inférieures à 100°C
Thermophile : se dit d’un organisme, principalement les bactéries, qui se multiplie bien à des températures de 50°C ou plus
Toxémie : présence de toxine dans le sang
Transduction : transfert de matériel génétique d’une bactérie à une autre par l’intermédiaire d’un virus
Tyndallisation : stérilisation discontinue
Ultrason : onde sonore de haute fréquence, inaudible à l’oreille humaine, utilisée pour détruire les microbes
Vaccin : suspension de microorganismes pathogènes tués ou atténués, ou de leurs produits, utilisée pour provoquer une réponse primaire chez un individu et l’immuniser contre l’agent administré
Vaccination (immunisation) : inoculation avec un vaccin pour produire un état de résistance
Vecteur : tout agent capable de transférer mécaniquement ou biologiquement un pathogène d’un organisme à un autre
Virémie : présence de virus dans le sang
Virologie : étude des virus
Virulence : capacité d’un organisme de causer une maladie
Virus : agent parasite intracellulaire obligatoire, beaucoup plus petit que les bactéries




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
باركـ الله فيكـ و نفـ ع بكـ على الجلب القيم




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تمارين مع حلولها chimie 2

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السلام عليكم اخوتي
أريد أن أطلب منكم المساعدة في ايجاد تمارين لمقياس الكيمياء chimieودلك في المواضيع الآتية
التوزيع الإلكتروني و قاعدة كليشكوفسكي
تمثيل لويس
التهجين وقانون جيليسبي
العزم القطبي
و لا يهم أن كانت هده التمارين بالفرنسية
شكرا مسبفا ووفقكم الله في دراستكم جميعا……………….. آمييييييييييييييييييييييي ييييييييين

:منقول:منقول للفائدة :منقول:

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merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii




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مذكرات التخرج في الطب

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مذكرات التخرج في الطب

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بسم الله الرحمن الرحيم
زملائي الطلبة أضع بين أيديكم هذا الجزء الأول من مذكرات التخرج في الطب ، وهذه إنشاء الله مجرد بداية والقادم أروع بتشجيعكم إنشاء الله

:blush-anim-cl:

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السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

أيـن رابط المذكرات أختي




جزاك الله الف خير




وينه اختي………؟




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La cellule bactérienne

La cellule bactérienne est entourée par une enveloppe rigide (la paroi) qui lui garde sa forme, lui donne sa résistance et entoure une autre enveloppe plus mince, la membrane cytoplasmique

.

Le cytoplasme homogène contient des ribosomes, des substances de réserve, des pigments, des vacuoles à gaz, mais aucun des organites décrits dans la cellule eucaryote (réticulum endoplasmique, chloroplastes, mitochondries, etc.).

L’appareil nucléaire est un filament d’ADN non entouré par une membrane (cellule procaryote). Il forme un chromosome unique. La cellule bactérienne est haploïde.
À côté de ces éléments constants, la cellule bactérienne peut posséder une capsule, des flagelles, un pilo ou fimbriae. Certaines bactéries produisent des spores.
Morphologie bactérienne

La plupart des bactéries sont de très petite taille (de 1 à 3 micromètres). Toutefois, certains spirochètes peuvent atteindre 500 micromètres alors que les mycoplasmes ne dépassent guère 0.1 micromètre.

Les bactéries prennent essentiellement trois formes : sphérique ou coccoïde, en bâtonnet et en spirale.

La forme sphérique caractérise les cocci ou coques. Leur mode de division conduit à des groupements typiques en chaînette (streptocoques), en grappe de raisin (staphylocoques), en cubes (sarcines), etc.

La forme en bâtonnets caractérise les bacilles. Quelquefois les bâtonnets sont incurvés (vibrions) ou prennent la forme d’une massue (corynébactéries). Parfois les bâtonnets sont tellement courts qu’on pourrait les confondre avec des coques (coccobacilles).

Les formes spiralées se rencontrent chez les tréponèmes, les leptospires et les spirochètes.

D’autres formes existent : pédonculées (Caulobacter), filamenteuses (bactéries ferrugineuses, Sphaerotilus), mycéliennes (mycobactéries) ou nettement ramifiées (actinomycètes).

La paroi bactérienne

La paroi est l’enveloppe caractéristique de la cellule procaryote. Elle est un véritable exosquelette qui lui confère sa forme et lui permet de résister à la forte pression osmotique interne comprise entre 5 et 20 atmosphères.

La paroi est notamment formée d’un polymère : le peptidoglycane, encore appelé mucopeptide, muréine ou encore muco complexe.

Certaines couches de la paroi sont le site de nombreux déterminants antigéniques majeurs. Le lipopolysaccharide, par exemple, propre aux bactéries Gram négatif n’est autre que l’endotoxine douée de propriétés pharmacologiques puissantes.

La distinction entre bactéries Gram positif et bactéries Gram négatif repose sur une différence de composition pariétale. La paroi des bactéries Gram positif est riche en acide teichoïque, absent chez les bactéries Gram négatif et en acide diaminopimélique, moins abondant chez les Gram négatif lesquelles ont une paroi plus riche en lipides.

Les différents constituants de la paroi sont à l’origine de nombreuses propriétés antigéniques lesquelles permettent la distinction sérologique d’espèces bactériennes proches aussi bien chez des Gram positif (Streptococci) que Gram négatif (Salmonella, Proteus, etc.). La carte d’identité antigénique d’un genre bactérien s’appelle sérotype.

Certains constituants de la paroi sont des sites privilégiés de fixation des bactériophages. C’est le cas des acides teichoïques des bactéries Gram positif. La fixation du virus sur la paroi constitue la première phase de l’infection virale. Celle-ci peut être suivie par la lyse de la cellule. Cette propriété peut être utilisée pour différencier certaines espèces bactériennes. Cette carte d’identité est appelée lysotype.

La paroi bactérienne est plus ou moins perméable à certains solvants. Cette propriété est mise à profit dans la coloration de Gram. Le cytoplasme des bactéries est coloré par le violet de gentiane. La paroi des bactéries Gram négatif, perméable à l’alcool, permet à celui-ci de décolorer le cytoplasme, alors que la paroi des bactéries Gram positif, imperméable à l’alcool, ont un cytoplasme qui reste de couleur violette.

La synthèse de la paroi bactérienne peut être inhibée par certains antibiotiques (Bacitracine, Pénicillines).

Certaines bactéries ne possèdent pas de parois. C’est le cas des mycoplasmes (Mycoplasma pneumoniae), bactéries normalement présentes dans la flore des muqueuses chez l’homme.

Le cytoplasme

Le cytoplasme est contenu dans une membrane cytoplasmique.

Le cytoplasme des cellules bactériennes est un hydrogel colloïdal comprenant une phase dispersante (sels minéraux et composés solubles de nature lipoprotéique) et une phase dispersée formée de nucléoprotéines et de lipides.

Son pH est compris entre 7 et 7.2.

Le cytoplasme contient des ribosomes, des acides ribonucléiques, des substances de réserves et quelques organites spécialisés.

Parmi les substances de réserves, l’amidon et plus souvent le glycogène, l’acide hydroxybutirique, des polyphosphates organiques, du soufre, du fer, etc.

Les bactéries photosynthétiques possèdent des chromatophores. Ces organites jouent chez ces bactéries le rôle que jouent les chloroplastes chez les plantes vertes. Toutefois, l’ultrastructure et la nature des pigments de ces organites en sont différents.

Certaines bactéries (cyanobactéries, bactéries pourpres et bactéries vertes) possèdent des vacuoles à gaz. Ces bactéries sont photosynthétiques. Ces vacuoles à gaz sont utilisées par ces bactéries pour se sustenter à différentes profondeurs dans les masses d’eau qu’elles fréquentent.

L’appareil nucléaire

L’appareil nucléaire bactérien n’est pas entouré d’une membrane, contrairement au noyau de la cellule eucaryote.

Il semble qu’il n’y ait qu’un chromosome. La cellule serait donc haploïde.

Il semble également que le chromosome bactérien (E. coli) soit circulaire et comprenne 5 106 paires de bases échelonnées le long d’une double hélice.

La molécule d’ADN des bactéries est de grande taille. Déroulée, elle atteindrait plus d’un millimètre de longueur.

L’appareil nucléaire est en relation avec les invaginations de la membrane plasmique appelées mésosome. Il semble que c’est au niveau du mésosome que soient concentrées les sites enzymatiques qui permettent à l’ADN d’exprimer ses différentes fonctions (ADN polymérases, ADN ligases, déroulases, gyrases, etc.)

Les plasmides

Les plasmides sont des éléments génétiques extrachromosomiques capables d’autoréplication.

Les plasmides sont des petits fragments d’ADN, environ cent fois moins volumineux que l’ADN chromosomique.

Parmi leurs propriétés, l’une d’elle, très importante, est de conférer aux bactéries des résistances aux antibiotiques ou aux métaux lourds (sels mercuriels, de cadmium, de bismuth ou de plomb, composants fréquents des antiseptiques).

La bactérie Escherichia coli, hôte normal de l’intestin des êtres vivants homéothermes peut s’avérer pathogène pour les enfants ou les personnes âgées (E. coli entéro-toxinogène, maladie du hamburger). La variété E. coli 0157 : H7 sécrète une toxine dont les effets s’apparentent à ceux constatés par les toxines des Shigella. Elle peut s’avérer fréquemment mortelle par les dégâts irréversibles qu’elle cause sur le foie ou les reins. Cette pathogénie est liée à l’existence de plasmides responsables de la synthèse de cette entérotoxine et de substances appelées facteurs de colonisation qui favorisent l’adhérence des bactéries sur les cellules de l’épithélium intestinal.

Les plasmides sont aussi responsables de la synthèse des bactériocines (colicines, vibriocines, pyocines, etc.). Ces substances de nature protéique ont un pouvoir bactéricide puissant.

Certains plasmides (transposons) peuvent s’intégrer au chromosome bactérien et ainsi lui conférer les propriétés dont ils sont porteurs (résistance aux antibiotiques surtout).

Les éléments inconstants

La capsule : de nombreuses bactéries élaborent des substances organiques visqueuses qui entourent leur paroi d’une couche plus ou moins compacte. Toutes les bactéries ne produisent pas de capsule. Au sein d’une espèce, certaines souches en produisent, d’autres pas. L’élaboration de la capsule est influencée par certaines conditions du milieu. Les glucides jouent un rôle important dans la présence ou non de la capsule.
La capsule joue un rôle important dans la défense des bactéries, d’abord contre la dessiccation, mais aussi contre les prédateurs (protozoaires) ou les parasites (les bactériophages sont incapables de se fixer sur une bactérie capsulée). La capsule empêche les bactéries d’être phagocytées dans l’organisme, par ailleurs, elle est le support de nombreux antigènes. Ainsi, les pneumocoques capsulés se révèlent pathogènes, alors que les pneumocoques non capsulés ne le sont pas.

Les cils et les flagelles : Les bactéries mobiles se déplacent soit par glissement (cyanobactéries), soit par rotation autour d’un axe central (spirochètes), soit au moyen de cils ou de flagelles.

Les cils et les flagelles sont des filaments extrêmement ténus, invisibles au microscope optique sur les bactéries vivantes. Il existe quatre grands types d’insertion des cils ou des flagelles sur les bactéries : insertion polaire : monotriche, lophotriche, amphitriche et insertion péritriche. Le point d’insertion des cils et des flagelles se situe dans le cytoplasme, au contact de la membrane plasmique. Cette insertion diffère selon que les bactéries sont Gram positif ou Gram négatif.

Les cils et les flagelles confèrent une certaine mobilité aux bactéries qui peuvent se déplacer dans les milieux liquides ou à la surface des géloses. Certaines espèces peuvent même envahir les milieux de culture, masquant par là même les autres colonies. C’est le cas des Proteus ou des Pseudomonas.

La mobilité pour les bactéries n’a d’intérêt que pour se nourrir (s’approcher des substances nutritives) ou pour fuir les prédateurs ou les molécules toxiques (antibiotiques, antiseptiques, etc.). Ces comportements relèvent de chimiotactismes. Les bactéries sentent donc leur environnement grâce à des récepteurs chimiques (pariétaux ou membranaires ?).

Les flagelles de certaines bactéries sont porteurs de propriétés antigéniques. La spécificité de ces antigènes flagellaires permet de distinguer entre elles des espèces très proches, indistinctes autrement, par sérotypage. C’est ainsi que l’on procède pour les Salmonella, par exemple.

Les pili ou fimbriae : Les bactéries Gram négatif, surtout, possèdent, à leur surface, des appendices filiformes très courts, rigides et cassants. Ces pili ou fimbriae confèrent aux bactéries des propriétés hémagglutinantes. Certains de ces pili, renflés, appelés pili ***uels, joueraient un rôle dans l’échange d’ADN entre deux bactéries quand elles rentrent en conjugaison.

Enfin, chez les Streptococcus, une couche de protéines filamenteuses (protéines M), représentant l’essentiel des antigènes de surface de ce genre, joueraient un rôle essentiel dans l’adhésion de la bactérie sur les cellules de l’hôte.

Certaines bactéries ont la propriété de former de petites unités sphériques douées d’une extraordinaire résistance. Ces unités sont appelées spores ou endospores, car elles se forment à l’intérieur de la cellule bactérienne.

Les spores se forment au sein de trois genres bactériens principaux : Bacillus, Clostridium et Sporosarcina.

Ce qui caractérise les spores, c’est d’abord leur faible teneur en eau. Alors que les cellules bactériennes végétatives contiennent environ 80 % d’eau, les spores n’en contiennent guère plus de 15 %. Cette faible teneur en eau est sans aucun doute l’une des raisons des multiples formes de résistance des spores.

Les spores sont thermorésistantes. Celles de Plectridium caloritolerans résistent plus de 8 heures à 100° C et 5 minutes à 120°C.

Outre leur faible teneur en eau, les parois des spores contiennent un sel de l’acide dipicolinique (dipicolinate de calcium). Ce sel, qui constitue plus de 15% du poids sec de la spore, lui confère l’imperméabilité de sa paroi, sa faible teneur en eau et participe aux mécanismes de résistance des spores. Par ailleurs, l’acide N succinyl-glutamique, inexistant chez les cellules végétatives, mais synthétisé dès le début de la sporulation, contribue aussi aux mécanismes de thermorésistance.

La spore n’est pas seulement thermorésistante, elle survit plutôt bien aux attaques des acides, des bases, des antiseptiques, des rayons UV ou X, des antibiotiques, etc.

Les actinomycètes, bactéries filamenteuses proches des champignons, fréquentes dans les sols et l’eau, produisent aussi des spores, à partir de conidies ou sporanges. Celles-ci ne sauraient être confondues avec des spores de résistance des eubactéries.

Les bactéries intracellulaires

Certaines bactéries sont des parasites obligatoires des cellules. Ce sont les Rickettsies et les Chlamydies.

Les Rickettsies parasitent naturellement des arthropodes : tiques, puces et poux, sans leur être nuisibles. Transmises à l’homme, par piqûre, elles sont responsables d’infections, souvent graves, voire mortelles (Typhus épidémique, fièvre Q, fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, etc.).

Les Chlamydies n’infectent que des vertébrés. Elles sont responsables de deux types d’infection chez l’homme : les psittacoses ornithoses transmises par des oiseaux (perroquets, pigeons, etc.) et les lymphogranulomatoses vénériennes, trachomes et conjonctivites à inclusion. Les lymphogranulomatoses vénériennes se caractérisent par des lésions génitales et des adénopathies. Les trachomes sont des atteintes graves de la cornée. Les conjonctivites à inclusions sont des affections plutôt bénignes.





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Pharmacologie

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كتاب جديد وهام لابخلو بالرد<H1 class=titniv1 align=center>Pharmacologi e

http://www.chups.jussieu.fr/polys/ph…y/Pharmaco.pdf

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Clinically Oriented Anatomy

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Clinically Oriented Anatomy

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الحروق . brûlures

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الحروق … brûlures

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Qu’est ce que c’est ?
Une brûlure est une lésion de la peau due à la chaleur sous des formes extrêmement variées (flamme, soleil, pétards, électricité, …), à des produits chimiques (acides ou caustiques), à des gaz, à de la vapeur, à des frottements, …

Dans plus de 70% des cas, la brûlure survient à la maison.
Dans plus de 50% des cas, elle touche un enfant de moins de 15 ans.
Degré de gravité
Selon sa profondeur et sa localisation, la gravité d’une brûlure varie du simple incident à l’urgence vitale nécessitant l’appel des secours (SAMU, pompiers).

Profondeur : elle est indiquée par l’aspect de la peau
1/peau rouge et douloureuse mais intacte (coup de soleil léger) = brûlure au 1er degré
2/cloque (épiderme décollé, comme lors d’une ampoule) = brûlure au 2ème degré
3/peau détruite, rendant visibles les couches profondes du derme = brûlure au 3ème degré

Superficiel : l’échelle est la paume de la main de la personne brûlée
1/brûlure inférieure à la paume de la main = brûlure bénigne sauf en cas de brûlure par électricité qui provoque des lésions peu visibles mais très profondes

2/brûlure plus étendue que la paume de la main = brûlure grave.
brûlure dépassanr 20% de la surface du corps = danger vital

Localisation
yeux, visage, mains, orifices naturels = brûlure grave

Risques
*Une simple brûlure avec une cloque peut s’infecter, ce qui retardera la cicatrisation.
*Une brûlure électrique peut provoquer un arrêt cardiaque.
*Une brûlure profonde ayant atteint le derme peut laisser une cicatrice à vie.
*Une brûlure très étendue s’accompagne très souvent d’un état de choc avec une chute brutale de la tension artérielle et un risque de blocage des reins.

Que faire ?
Dans tous les cas
*si possible, supprimer la cause de la brûlure
*PASSER IMMEDIATEMENT LA ZONE BRULEE SOUS L’EAU FROIDE PENDANT AU MOINS 10 MINUTES
*appeler les secours si la brûlure est grave
*allonger la victime, surveiller sa respiration et son pouls
*Si les vêtements sont en feu
*envelopper la victime dans une couverture et la faire rouler sur le sol.
*ôter les vêtements de la victime SAUF CEUX QUI COLLENT A LA PEAU

Brûlure bénigne (la peau est rouge)

-passer sous l’eau froide
-appliquer une crème de type Biafine
-quand la cloque apparaît, la protéger par un pansement pas trop serré
-quand la cloque se perce ou éclate, désinfecter et protéger par un pansement
-si la zone blessée continue à s’étendre (rougeur ou cloque), consulter un médecin

Coup de soleil
-appliquer une crème de type Biafine
-contrôler la température : risque de coup de chaleur
-donner beaucoup à boire

brûlure du 2ème degré de petite étendue
-tenter de protéger la zone blessée par un pansement large
-consulter un médecin

Brûlure du 2ème degré étendue, brûlure du 3ème degré
-passer la zone brûlée sous l’eau froide
-allonger la victime
-protéger la brûlure avec un tissu propre et large (pas de pansement) afin d’éviter que la poussière ne pénètre la plaie
-appeler les secours

Brûlure à l’œil
-passer immédiatement sous l’eau froide
-protéger avec un linge propre ou une compresse
-conduire la victime à l’hôpital

Brûlure électrique
-appeler les secours
-surveiller la respiration de la victime

Inhalation de vapeurs brûlantes ou de produit chimique

-rincer abondamment la bouche et le nez avec un jet d’eau
-appeler les secours
-surveiller la respiration de la victime

Projection de produit chimique (sauf acide sulfurique)
-déshabiller la victime
-passer la zone brûlée sous l’eau froide pendant au moins 10 minutes

Projection d’acide sulfurique
-essuyer la zone atteinte avec un tissu ou du papier absorbant en se protégeant les mains
-passer la zone brûlée sous l’eau froide

Ingestion de produit chimique
-prendre la bouteille ou le flacon contenant le produit afin de pouvoir renseigner les secours sur ce que la victime a avalé
-appeler immédiatement le 15 ou le centre anti-poison, qui donneront la marche à suivre en fonction du produit

Irradiation
-appeler les secours (SAMU, pompiers)

Il ne faut jamais
1*Utiliser un extincteur à poudre ou à mousse sur les mains ou le visage de la victime
2*Appliquer de l’huile ou un corps gras sur la brûlure
3*Faire vomir une personne ayant avalé un produit chimique

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السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيك واحسن اليك وجعل كل حرف وكلمة ونية في داخلك في ميزان حسناتك

تقبلي مروري




شكرا على مرورك اختي وصديقتي الغالية نانو

منورة بكلامك وطلتك الرائع

شكرا على مرورك وتشجيعك




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

باركـ الله فيكـ و نفـ ع بكـ




شكرا وبارك الله فيك
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العلوم الطبيعية و الطب

Biochimie clinique

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Biochimie clinique

2ème édition

COORDONNATEUR

Pierre Valdiguié

حجم الكتاب :5.49mb
نوع الملف : pdf

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العلوم الطبيعية و الطب

The Doctor’s Guide to Overseas Training

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The Doctor’s Guide to Overseas Training
Stationary Office | Pages:900 | PDF | 2 MB

This is an important book for all Doctors aspiring to work or train in different countries. The book gives comprehensive information and step by step guidelines for general and specialist training opportunities in USA, UK, Canada, Ireland, Australia and New Zealand. Whether you want to know about USMLE, CSA, Residency, TOEFL, PLAB, IELTS, Jobs, Visa, Books or any other important topic, you will find answer in this book.

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السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
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شكرا وبارك الله فيك
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العلوم الطبيعية و الطب

مدخـل لأطيـاف المركبات العضوية, سلسلة دروس علمية

السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

باسمه تعالى.. نبدأ اليوم سلسلة في دراسات علم الطيف على المركبات العضوية الكيميائية

&&.. مدخل لأطياف المركبات العضـوية ..&&

ماذا نعني بدراسة الطيـف ؟

دراسته تعني دراسة التدخلات بين الطاقة الأشعاعية والمادة والتغيرات التي سوف تحدث للجزئ
عند تعرضه للأشعة وهي مجال حديثنا بإذن الله..

ماهو الطيـف؟ الطيف هو مدى كلّ الإشعاع الكهرومغناطيسي المحتمل ولذلك يسمى في كثير
من المراجع والمصـادر " بالطيف الكهرومغناطيسي " أو " طيف الأشعاع الكهرومغناطيسي"
إذاً فإن الطيف هو عبارة عن التمثيل العام للأمواج الكهرومغناطيسية.

×× الطيف الكهرومغناطيسي ××
Electromagnetic Spectrom
رسم (1)
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بحسب نظريات الكم فإن الأشعة الكهرومغناطيسية تنتقل في جسيمــات مثل حزم من الطاقة
اسموهــا بـ < الفوتونـات > أما حسب النظرية الموجية فتُعرف الأشعة الكهرومغناطيسية
بأنها الطاقة الأشعاعية التي تنتقل في الفراغ على هيئة موجات..

ولدراسـة الطيف بالنسبة للمركبات العضـوية سنعتبر أن الطيف ( الضوء ) هو فوتونات
تيسـير في الفضـاء على هيئـة موجـات.

ويتكون الطيف الكهرومغناطيسي ( انظر الرسم 1):
1_ الأشعة الكونية Cosmic rays
2_ أشعة جاما Camma_ray
3_ أشعة أكس ( السينية ) X_ray
4_ الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet ray
5_ الأشعة المرئية Visible rays
6_ الأشعة تحت الحمراء Infrared rays
7_ أشعة الميكروويف Microwaves
8_ أشعة الراديو Radio

وقبل أن ندرس تأثير كل منها على جزيئاتنا لابد من التعرف أولاً على خصائصها العامة
وأوصافها حتى يتنسنى لنـا التحدث بمنهجية عن التأثيــرات الفيزيائية نتيجة تعرض المادة
للطيـف وسنبـدأ بمجموعة تعريفات بسيطة:

_طول الموجة (Wavelength (λ: هو أصغر جزء متكرر مكون للموجات وطوله
يساوي المسافة بين قمتين متتابعتين أو قاعين متتابعين وله وحدات الطول وهي عديدة منها:
الأنجستروم ، المليميكرون(النانومتر)، الميكرون ، المليميتر، السنتيميتر( انظر الرسم 2)

الرسم (2)
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_ التردد Frequency:هو عبارة عن عدد الدورات الكاملة التي يصنعها الفوتون أثناء سيره
في الثانية الواحدة ووحدات التردد هي (دورة/ثانية) ويقال لها الهيرتز Hz نسبة للعالم الالماني
Heinrich Rudolf Hertz.
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حيث c تساوي سرعة الضوء.

_ ويمكن حساب سرعة الموجة وهي طول الموجة × ترددها .

_والطاقة المصاحبة لشعاع الضوء يمكن حسابها من العلاقة:
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حيث h هو ثابت بلانك.

ومن ملاحظاتنا على هذه الخصائص الفيزيائية أن الطاقة الضوئية تتناسب طرياً مع التردد
وعكسيـاً مع مع طول الموجة أي أن الأشعة التي لها أطوال موجات قصيرة لها طاقة عالية
والعكس صحيح.

إن المركبات العضـوية تستطيع امتصاص الأشعة الكهرومغناطيسية لمختلف الأطوال الموجية
والعلاقة بين أطوال الموجات والطاقة عكسية ولذلك بالرجوع للرسم (1) نلاحظ أن:
فوتون الأشعة فوق البنفسجية سيكون له طاقة أعلى من فوتون الأشعة المرئية وذلك ببساطة
هو أن طول موجة فوتون الأشعة فوق البنفسجية أقصر من فوتون الأشعة المرئية.

************************

امـتصاص الضوء :

عند مرور حزمة من الشعاع الكهرومغناطيسي من خلال مادة مركب فإن هذا الشعاع
قد يمتص أو يبعث وذلك اعتماداً على:
1/ تردد الشـعـاع.
2/ البنية التركيبية لجزيئات المادة.

ونتيجة لأمتصاص الضوء فإن جزيئات المادة سوف تكتسب مقداراً من الطاقة وهذه مانسميها
بـ ( الطاقة الداخلية ) وهي الطاقة التي تكتسبها جزيئات مادة معينة عن تعرضها للأشعاع

وهي عبارة عن مجموع الطاقة الألكترونية والأهتزازية والدورانية.

الداخلية = E الألكترونية + E الدورانية + E الأهتزازية

×× أقسـام الأطياف حسب الأشعة المستخدمة ××

1_ أطياف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية ( أطياف الأمتصاص الألكترونية ).

2_ أطياف الأشعة تحت الحمراء.

3_ أطياف الرنين النووي المغناطيسي.

4_ أطياف الكتلة.

ولابد لنا الآن من التعرف على القيــاسات المحسوبة لكل طيف:

1_ تقاس الأشعة الكونية والأشعة السينية بوحدات الأنجستروم.
2_ تقاس الأشعة فوق البنفسجية والمرئية بالمليميكرون أو النانومتر.
3_ تقاس الأشعة تحت الحمراء غالباً بوحدات العدد الموجي (مقلوب طول االموجة ).

بعد هذه الأفكار المهمة والتي ستساعدنا بإذن الله في تفسير طيف مادة معينة سنبدأ الآن
بذكر كل نوع من الأطياف وتأثيره على المركبات العضوية وسنبدأ مع …

>>>

&& أطيـاف الأشـعة فوق البنفسجيـة والمرئيـة &&
تعليمية
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تعليمية

في الواقع إن استخدام أطياف امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المرئية محدودة
وذلك لأن كمية المعلومات الناتجة عنها لاتفيد الدارس كثيراً في تفسير الطيف وقد يتبادر
البعض بالسؤال حول ماهية أهميتها ! وسأقول هنا إن دمج المعلومات الناتجة عنها مع
معلومات امتصاصات الأطياف الأخرى ستعطي وبوضوح منظوراً جميلاً للدارس ليفهم
ويستكشف في مركباته العضوية.

_ تتراوح موجات هذه الأشعة من 10_800 نانومتر بشكل عام حيث تحتل الأشعة فوق
البنفسجية المهمة طول موجة حوالي 200_400 نانومتر بينما يقع مجال الأشعة المرئية
مابين طول موجة تقدرمن 400_800 نانومتر وأما بالنسبة للمنطقة الواقعة بين 10_
200 نانومتر فتسمى بمنطقة الأشعة فوق البنفسجية البعيدة وهي منطقة غير مهمة في
دارسة تركيب الجزيئات العضوية.

وكما ذكرنا سابقــاً فإن طول موجة الأشعة فوق البنفسجية والمرئية أقصر من أطوال الموجات
تحت الحمراء وبالتالي سوف تحتاج لطاقة أعلى لأثارتها تتطلب حوالي 40_300 كيلوكالوري
ليحدث الأنتقال من حالة السكون إلى حالة الأثارة أي ترقية الألكترونات من مدارات أقل في
الطاقة (الساكنة) إلى مدارات أعلى في الطاقة (مثارة).

إذاً فإن طول موجة الأشعة فوق البنفسجية والمرئية تعتمد على الطاقة اللازمة لأثارة الكتروناتها.

"" التأثيـر على المركبات العضوية "" …

عندما نسلط الأشعة الفوق بنفسجية أو المرئية على الجزيئات العضوية ستحدث لدينا تغيرات
في الطاقة الكامنة فيها تنتقل الجزيئات من الحالة المستقرة إلى الحالة المثارة نتيجة لترقية
الألكترونات بسبب اكتسابها طاقة عالية من الضوء سبب حدوث اظطراب للألكترونات بتردد
معين نتيجة لأمتصاص الطاقة من قبل جزيئات المادة العضوية.
وللتذكير " أن كمية الطاقة الممتصة تتناسب عكسياً مع طول موجة الشعاع".

×× أنواع الأنتقالات المختلفة في طيف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية ××

أولاُ .. علينا أن نعطي تعريفاً دقيقاُ لمصطلح ( الأنتقالات الألكترونية)وسنقول أنها تشمل
ترقية الألكترونات من أحد المدارات الساكنة
تعليمية
إلى أحد المدرات المثارة ..
تعليمية

الرسم (3)..
تعليمية


نلاحظ من الرسم أن هناك 6 احتمالات للانتقالات الألكترونية.
ولكن المهم منها هما 2 فقط لإن الأثارات الألكترونية التي تهمنــا هي التي لاتؤدي لحدوث
تغير كيميائي وهما :
تعليمية

أما الأثارات الأخرى فتحتاج لطاقة عالية طول موجاتها أقصر من 200 نانومتر وهي غير
متوفرة بالأجهزة المستخدمة العادية.

الجهاز المسـتخدم :

جهاز قياس الأشعة فوق البنفسجية والمرئية يسمى المطيافSpectro photometer.

الرسم (4)..
تعليمية

عندما تمر الأشعة خلال المادة من فتحة العينة المخصصة فإن جزء من الأشعة سوف
يمتص والجزء المتبقي سيمر من خلال المطياف وينتج عنه خطوط الطيف الخاصة
بالمادة عند أطوال موجات مختلفة ويسجل بمؤشر رسم خاص ليعطي الطيف المطلوب.

الرسم (5)..
تعليمية

هذا الطيف الناتج مميز للأشعة الفوق بنفسجية والمرئية وسنرى ذلك لاحقاً ويسمى بــ
" طيف الأمتصاص " وكنتجية لامتصاص الطاقة فإن الذرات أو الجزيئات المراد تعين
الطيف لها تمر من حالة السكون ذو الطاقة المنخفضة إلى حالة الأثارة ذو الطاقة الأعلى.

أن طاقة الأمتصاص لجزئ تنقسم إلى وحدات طاقة صغير تسمى الكوانتم وبالتالي فإننا
سنشاهد الأنتقالات الألكترونية عند أطوال موجات محددة في الطيف على هيئة خطوط
أو أعمدة حادة ولكن في الحقيقة ليست بهذه الحالة النموذجية تطبيق واضح في الطيف
الملاحظ في طيف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية أن الطيف يتكون من منطاق امتصاص
عريضة تغطي مساحة كبيرة من أطوال الموجات والسبب في ذلك أن مستويات الطاقة
في كل حالة من الحالة الساكنة والمثارة في الجــزئ تنقسم إلى مستويــات طاقة ثانوية
( دورانية واهتزازية ) بالأضافة إلى الأنتقالات الألكترونية من مستويات الطاقة الأساسية.

وحتى لايكون الحديث نظرياً بحتاً يمكنكم أخذ مثال (( تقدير الكوبلت بالطريقة اللونية ))
وقد تم شرح التجربة في مختبر جابر بن حيـان وإليكمـ الرابط للعلم..
http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=2; t=32613;st=30


سندخل الآن على مركباتنا العضوية ولكن قبل ذلك علينا أن نتوقف عند تعريفات هامة
خاصة بطيف الأشعة المرئية والفوق بنفسجية :

الكرموفور (Chromophor)..
هو أي مجموعة لها القدرة على امتصاص الشعاع الكهرومغناطيسي بصرف النظر عن اللون
مثل ( الرابطة الثنائية ,c-o)

الأكسوكروم auxochrome..
هو أي مجموعة مشبعة لاتمتص في مجال الأشعة فوق البنفسجية ولكن عند تبادلها مع الكرموفور
تتغير طول الموجة التي يحدث عندها الأمتصاص كما تتغير شدة الأمتصاص مثل (OH,-cl).

الأنتقال الأحمر (Red shift).. هو ازاحة الأمتصـاص نحو أطوال موجات أكبر.
الأنتقال الأزرق (Biue shift).. هو ازاحة الأمتصـاص نحو أطوال موجات أصغر.

الأنتقال لزيادة اللون (Hyper chromic shift).. هو زيادة شدة الأمتصاص.
الأنتقال لنقصان اللون (Hypo chromic shift).. هو نقصان شدة الأمتصاص.

الحد الأقصى للأمتصاص Maximum absorpation ..
هو الطول الموجي الذي يحدث عنده أقوى امتصاص.

وسنـد خل لمركباتنا العضوية.. أخيراً..! تعليمية

أولاً..
&& المركبـات العضـوية المشبعة &&

هي المركبات التي تحتوي على روابط من النوع سيجما مثل الميثان والإيثان والبروبان..
وفي هذه المركبـات لايحدث إلا نوع واحد من الأنتقالات وهو..

تعليمية

ولما كان هذا الأنتقــال يتطلب مقدراً كبيــراً من الطاقة فإن هذا النوع من المركبـات يقع
امتصاصها في المنطقة فوق البنفسجية البعيدة أي عند أطوال موجات أقل من 200 نانومتر
أما إذا احتوت هذه المركبات المشبعة على ذرة غير متجانسة مثل الأكسجين أو النيتروجين
والتي لها الكترونات حرة مثل الأيثرات أو الكحولات لإن ذلك يؤدي لحدوث انتقال من نوع

تعليمية

والتي أيضاَ تحتاج لطاقة عالية تقع في المنطقة فوق البنفسجية البعيدة ونظراً لعـدم قدرة
أجهزة هذا الطيف على قياس هذه المنطقة سأقول وبكل أسف أنه وبالنسبة لهذه المركبات
المشبعة فإن أطياف الأشعة المرئية والفوق بنفسجية ليست مميزة للكشف عن وجودها.

ولأنها لاتـُقرأ من قبل الجهاز استخدمت هذا المواد كمذيبات عضوية للمواد الأخرى حيث تقوم
بإذابتها ولكنها لاتتداخل معها في الطيف ويمكننا اعتبرها ميزة لها.

ثانيـاً : المركبات العضوية الغير مشبعة ( الألكينات ) :

تعليمية

هي المركبات التي تحتوي على رابطة مزدوجة واحدة أوثنائية أوعديدة وهذه المركبات
تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية مثل الأيثلينات (الألكينات)
ويزداد امتصاص وطول موجة هذه المركبات عند:

1_ وجود مجاميع استبدال على ذرتي كربون الرابطة المضاعفة.

2_ وجود مجاميع قاعدية مثل مجموعة الهيدروكسيل والأمين على الرابطة المضاعفة
حيث أن مقدار الأزاحة هنا سيزداد ناحية أطوال موجات أعلى نتيجة لاحتمال الطنين.

3_ وجود روابط زوجية خارج الحلقة في الألكينات الحلقية حيث تسبب توتراً في
المركب مايؤدي إلى ازاحة الأمتصاص نحو أطوال موجات أعلى وذلك نتيجة لنقص
الطاقة اللازمة لأحداث الأنتقال الألكتروني فبعدم استقرار المركب ستسهل اثارته.

4_ تعدد الروابط المزدوجة المتبادلة متناوبة وسنجد بالتجارب أنه كلما زاد عدد الروابط
المتبادلة كلما انزاحت حزم الأمتصاص عند أطوال موجات أعلى مع زيادة في شدة
الأمتصاص والسب في ذلك يعود باعتقادي إلى مدارات باي في كل رابطة بسبب
الطنين.

5_ وجود تأثير فوق الأقتران والذي يحدث عندما تكون مجموعة الميثيل في حالة
متبادلة مع الرابطة حيث يصبح تأثيرها مشابهاً لتأثير الطنين تقريباً.

6_ تعدد وجود الرابطة المضاعفة المنفصلة نتيجة للأنفصال وعدم التبادل فإن تأثير
مجموعة منها هو تأثير واحدة فقط على الطول الموجي حيث أن زيادتها لايؤثر
على انزياح أطوال الموجات بل يقتصر تأثيرها في زيادة شدة امتصاص المركب.

ولمعرفة أماكن حزم الأمتصاص للدايينات ذات الروابط المتناوبة المفتوحة منها أو الحلقية
لابد من معرفة القواعد التي وضعها العالم وود وارد wood ward عام 1941م ثم
طورها فيزر وسكوت وآخرون لتجاربهم على الدايينات والترابينات وقد قاموا بتصنيفها
إلى نوعين:

1/ المركبات التي تحتوي على رابطتين مضاعفتين في نفس الحلقة وتسمى
Homo annular ring

2/ المركبات التي تحتوي على رابطتين في حلقتين مختلفتين وتسمى
Hetero annular ring

وهذه القواعد تخصصية وعامة معاً وسأورد لكم فيها موضوعاً متنوعا مع العديد العديد
من الأمثلة وبما أننا في المدخل الآن فسأوردها في موضوع مستقل بإذن الله .

ثالثاً : الألكاينات ( الأستيلينات )

تعليمية

من المعلوم أن الرابطة الثلاثية تتكون بين ذرتي الكربون من رابطة سيجما ورابطتين
من النوع باي وبناء عليه فإن الأنتقالات الألكترونية التي نتوقعها ستكون من نوع
تعليمية
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ونلاحظ أن امتصاص هذه المركبات يحدث عند طول موجي أقل من الأيثيلينات وذلك
يعود لقوة الرابطة الثلاثية ممايلزم طاقة عالية جداً ليحدث فيها الأنتقال الألكتروني وقد
وجد بالتجارب المعملية أن الأستيلين يمتص الأشعة فوق البنفسجية عند طول موجي يبلغ
175 نانومتر بينما الأيثلين امتص عند طول موجي يساوي 180 نانومتر >>
فماهو السببب رأيكم …؟؟

رابعاً : مركبات الكربونيل

ويتم فيها جميع الأنتقالات الألكترونية من النوع
تعليمية
وأهم نوعين من الحالات الأنتقالية للمركبات من هذا النوع هما:

1_ الحالة الأنتقالية والتي ينتقل منها الكترون الزوج الألكتروني الحر إلى مدار باي
غير المستقر.
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2_ الحالة الأنتقالية والتي ينتقل فيها الألكترونن من مدار باي الرابط إلى مدار باي غير
المستقر.
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وتتميز المركبات الكربونيلية بوجود حزمتين امتصاص تخص كلا النوعين السابقين
وأطوال الموجات التي تقع عندها هذه الحزم تتغير تبعاً لتغير المركب العضوي وتتأثر
بنوع المذيب المستعمل من حيث قطبيته وهذا باب آخر سأتكلم عن لاحقاً بالتفصيل.

خامساً: المركبات الأروماتية

إن طيف الأمتصاص للمركبات الأروماتية والبنزين يعتبر معقداً نسبياً وهذا التعقيد ناشئ
من وجود عدة طبقات مثارة منخفضة الطاقة نتيجة للأستقرار الناتج من حدوث الرنين في
حلقة البنزين.
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وللبنزين 3 مناطق امتصاص وهي كالتالي:

1/ امتصاص قوي عند أطوال موجات 184 نانومتر وعند 204 نانومتر بكثافة عالية
وتسمى مناطق الأمتصاص الأولية ( الأولى والثانية ).

2/ امتصاص ضعيف إلى متوسط يترواح بين أطوال موجات 230_270 نانومتر
وتسمى مناطق الأمتصاص الثانويـة .

وتعتبر أقوى منطقة امتصاص عند طول 255 نانومتر هي القيمة المميزة للبنزين وتسمى
هذه المنطقة تعليمية

ومن المهم معرفة أن اضافة مذيبات أو مجاميع استبدال بالنسبة لحلقة البنزين يغير من تعليمية
لمركبات البنزين فالاستبدال على حلقة البنزين يؤدي إلى ازاحة أطوال الموجات نحو طول
موجة أعلى مع زيادة في شدة الأمتصاص..

أما بالنسبة للهيدروكربونات الأروماتية عديدة الحلقات ..
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فإن حزم الأمتصاص الأولية والثانوية في الطيف تنزاح إلى طول موجات أكبر ومن
الملاحظ في طيف الأشعة فوق البنفسجية للمركبات الهيدروكربونية عديدة النواة تمتلك
أشكال مميزة ذات تركيب دقيق ومحدد.

الشكل (6)..
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الشكل (7)..
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……………………. …………………

ســادساً : المركبات الحلقية الغير متجانسة

تعليمية

هي المركبات التي تحتوي على انتقالات الكترونية من نوع ..

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وتعتمد درجة ازاحة الامتصاص فيها على ثلاث عوامل:

1/ نوع الذرة الغير متجانسة.
2/ موضع الذرة الغير متجانسة.
3/ وجود مجموعات استبدال ساحبة أو مانحة للألكترونات.

وللحديث عن كل من هذه الأبواب الستة بشكل مرضي فإننا سنحتاج لأكثر من موضوع
وذلك لعمقها واختلافها تبعاً للتأثيرات المحيطة وتأثيرها في طيف الأشعة فوق البنفسجية
والمرئية وقبل الدخول في الطيف الجديد لابد من معرفتنا لكيفية تحضير العينات لأجراء
التجارب بواسطة طيف الأشعة فوق النفسجية:

1/ إذا كانت المادة غاز فإنها توضع في أنابيب مفرغة.
2/ إذا كانت المادة سائلة فإنها توضع كطبقة رقيقة بين لوحين من كلوريد الصوديوم.
3/ إذا كانت المادة صلبة يمكن تحضيرها في صورة محلول بواسطة مذيب مناسب
أو على صورة كبسولة مع بروميد البوتاسيوم على درجة مرتفعة من النقاوة.

أما إذا كانت المادة ملونة فيجرى عليها التحليل الطيفي مباشرة




جزاك الله خيرا اخي وجعل كل ماتقدم في ميزان حسناتك

موضوع قيم وضروري




السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيك واحسن اليك وجعل كل حرف وكلمة ونية في داخلك في ميزان حسناتك

تقبل مروري




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

بارك الله فيكم




شكرا وبارك الله فيك
تعليمية