Zusammenfassung der Ressource
Kemia luonnontieteenä
- Millainen luonnontiede?
- Tutkii ainetta,
sen
koostumusta ja
ominaisuuksia,
sekä reaktioita.
- Uusien
aineiden
valmistus, eli
syntetisointi.
- Selvittää, kuinka
alkuaineet
muodostavat
yhdisteitä, joilla
tietyt
ominaisuudet ja
reaktiot.
- Kokeellinen
eli
empiirinen
tiede.
- Perustuu
havaintoihin
ja
mittauksiin
- Mihin tarvitaan?
- Teollinen
kehitys luonut
materiaalit,
polttoaineet ja
lääkkeet
arkikäyttöön.
- Lääkemolekyylien
kehitys edistänyt
terveyttä.
- Lannoitteet ja
kasvinsuojelu
monipuolistanut ja
kehittänyt
elintarviketuotantoa.
- Arkea
helpottava
elektroniikka:
cd:t,
matkapuhelin,
internet.
- Edellytyksenä
monille
jatko-opinnoille.
- Auttaa
ymmärtämään
luonnontieteellistä
keskustelua;
helpottaa
vuoropuhelua
kansalaisen ja
asiantuntijan välillä.
- Auttaa
ymmärtämään
maailmaamme.
- Tulevaisuus
- Kasvavia aloja:
biotekniikka,
nanoteknologia,
uusien
materiaalien
valmistus ja
tutkimus.
- Kehittämiskohteita:
täsmälääkkeet,
biolääketieteen materiaalit,
fotoniset materiaalit,
älymateriaalit, sairauksien
diagnostiikka ja integroitu
teknologia.
- Tulevaisuuden
osaajat hallitsevat
useita eri
tieteenaloja
- Tärkeitä myös:
Äärioloissa
tapahtuvat reaktiot,
ympäristö ja
elintoimintojen
kemialliset
prosessit.
- Kemistin osa
edelleen tärkeä.
Työ vaatii
käsityötaitoja ja
hyvää
suunnittelua.
- Mitä ovat orgaaninen
kemia ja biokemia?
- Orgaaninen
kemia =
Hiiliyhdisteiden
kemia
- Laaja alue.
Erilaisia
hiiliyhdisteitä yli
20 miljoonaa.
- Osuus kaikista
tunnetuista
kemiallisista
yhdisteistä yli
95%.
- Tietämystä käytetään
monilla teollisuuden
aloilla. Esim.
elintarvike-, lääke- ja
tekstiiliteollisuudessa.
- Biokemia =
Elollisen luonnon
kemia
- Aluksi osa
orgaanista
kemiaa.
- Kaksi löytöä irtautti omaksi
tieteekseen: 1. Entsyymien
merkitys solujen
aineenvaiduntareaktioissa,
sekä energiaa vaativissa ja
luovuttavissa reaktioissa. 2.
Geenikäsitteen selviäminen.
- Tutkii soluissa
esiintyvien
orgaanisten
molekyylien
rakennetta ja
toimintaa.
- Miten tietotekniikkaa
hyödynnetään kemiassa?
- Tiedonkäsittely
- Kokeellisten
mittaustulosten
tallentaminen
tietokoneelle esim.
taulukoina.
- Kuvaajien
piirtäminen
koneella.
- Taulukkolaskentaohjelmilla
mittaustuloksista suureita.
- Supertietokoneilla
mittavat tiedosto-
ja
arkistopalvelimet.
- Tiedonhankinta
- Internetistä
helposti ja
nopeasti
yksityiskohtaista
tietoa
alkuaineista.
- Molekyylien
mallintaminen ja
rakennetutkimus
- Molekyylien
rakentaminen
tietokoneen
näytölle.
- Voidaan laskea
energeettisesti
suotuisin
molekyylin
muoto
- Voidaan muokata
molekyyliä ja
tutkia sen
sitoutumista
johonkin toiseen
molekyyliin.
- Molekyylien ja
kiteiden
rakennetutkimus
- Saadaan tietoa
aineiden
kolmiulotteisesta
rakenteesta.
- Reaaliaikainen
kiteen pyöritys ja
kiderankenteen
sidospituus- ja
kulmamittaukset.
- Kemiallisten
reaktioiden
kulku.