• Формы выделения пиролюзита


    Минерал ПИРОЛЮЗИТ. Свойства Пиролюзита. Состав пиролюзита

    Происхождение названия: Распространено мнение, что пиролюзит (также называемый в древности чёрной магнезией) в переводе с древнегреческого означает “очищающий огнём”, поскольку уже в то время использовался для осветления стекла при его варке (убирался зеленоватый оттенок, придаваемый стеклу соединениями железа). Пиролюзит считался разновидностью магнитного железняка, а тот факт, что минерал не притягивается магнитом, Плиний Старший объяснял женским полом чёрной магнезии, к которому магнит “равнодушен” (что свидетельствует об ориентации Плиния Старшего).

    Другие названия (синонимы):

    Полианит – прежнее название пиролюзита, дискредитированное в качестве названия минералоа в 1982 году.
    Чёрная магнезия

    Разновидности минерала:

    Полианит (polianite) – редкая разновидность пиролюзита в виде идиоморфных, хорошо сформированных кристаллов (твёрдость 6,5; блеск металлический).
    Вад (wad) – пиролюзит в виде мягкой, землистой массы от тёмно-коричневого до чёрного цвета в ассоциации с другими окислами марганца.

    Свойства

    Сингония: Тетрагональная

    Состав (формула): MnO2

    Цвет:

    Стальной серый, голубовато-серый, тёмно-серый, чёрный

    Цвет черты (цвет в порошке): Чёрный до голубовато-чёрного

    Прозрачность: Непрозрачный

    Спайность: Совершенная

    Излом: Неровный

    Блеск: Металлический

    Твёрдость: 2-6,5

    Удельный вес, г/см3: 4,70-5,08 – измеренный; 5,19 – вычисленный

    Особые свойства:

    Пиролюзит имеет полупроводниковые и пьезоэлектрические свойства. Растворим в соляной кислоте. Не плавится паяльной трубкой. Обладает слабым плеохроизмом и сильной анизотропией.

    Форма выделения

    Пиролюзит встречается в виде тонкоигольчатых агрегатов, скрытокристаллических землистых, порошковатых или сажистых масс; в дендритах и почковидных агрегатах "псиломелана". Хорошо сформировавшиеся кристаллы пиролюзита попадаются редко и имеют тонкошестоватый или столбчатый облик.

    Сопутствующие минералы

    Браунит, гаусманит, гематит, гётит, голландит, доломит, манганит, кальцит, родонит, родохрозит, сидерит, халькофанит; лимонит – минеральный агрегат, являющийся смесью гидроокислов трёхвалентного железа: гётита, гидрогётита, гидрогематита, лепидокрокита (с преобладанием первого).

    Происхождение

    Осадочный – в озёрах, болотах, лагунах, лиманах при высоком содержании кислорода в условиях слабой циркуляции воды.
    Гидротермальный – пиролюзит выпадает в окислительных условиях из гидротермальных растворов, несущих марганец.
    Вторичный – при окислении минералов марганца.
    Синтетический – электролитический диоксид марганца (ЭДМ).

    Месторождения / проявления

    Рентабельна промышленная разработка осадочных месторождений, в которых пиролюзит находится в ассоциации с другими окислами и гидроокислами марганца и железа. Месторождения гидротермального генезиса редки. Известны месторождения выветривания, находящиеся в зоне окисления первичных руд марганца (так называемых марганцевых "шляпах").
    Крупные месторождения пиролюзита имеются в Грузии, Бразилии, Индии и ЮАР.

    Применение

    Пиролюзит является важным сырьём на марганец. Из пиролюзита получают перманганат калия (марганцовку) и соли марганца.
    В стекольном производстве пиролюзит применяется для обесцвечивания стёкол, в лакокрасочном – для изготовления олифы и масляных красок, в кожевенном деле – для выделки кож. 
    Молотый натуральный и синтетический пиролюзит используют в производстве гальванических элементов и батарей, а также в противогазах для защиты от угарного газа. 
    Пиролюзит, находящийся в марганцевых рудах в смеси с железистыми минералами, идёт на выплавку ферромарганца. Ферромарганец широко применяется для легирования стали и ее раскисления, а также для обмазки сварочных электродов, поскольку позволяет повысить твердость стали, её антикоррозийные свойства и устойчивость к разрыву.

    ПИРОЛЮЗИТ

    

    ПИРОЛЮЗИТ


    Сингония.
    Тетрагональная.
    Облик кристаллов.
    Кристаллы имеют игольчатый или шестоватый облик.
    Агрегаты.
    Пиролюзит обычно наблюдается в сплошных кристаллических или скрытокристаллических, часто порошковатых, сажистых массах, частью в псевдоморфозах по почковидным агрегатам псиломелана.
    Цвет.
    Цвет пиролюзита стально-серый, в дисперсных массах - черный. Иногда синеватая металлическая побежалость.
    Цвет черты.
    Черта черная.
    Блеск.
    Металлический до полуметаллического. Непрозрачен.
    Твердость.
    У кристаллических индивидов 5-6; в агрегатах снижается до 2 (в зависимости от пористости и рыхлости). Очень хрупок.
    Спайность.
    Спайность совершенная по {110}.
    Уд. вес.
    4,7-5,0.
    Диагностические признаки.
    От других черных марганцевых минералов, обладающих черной чертой, отличается по сильному блеску, характерной для него спайности, хрупкости и сравнительно низкой твердости. В НСl растворяется с выделением хлора.
    Происхождение.

    1. Гидротермальное.
    2. Осадочное.
    3. Зоны окисления.

    Пиролюзит камень: [применение, свойства и характеристики]

    Категория  Окислы(минералы)
    Название на англ.  Pyrolusite
    Формула  MnO2
    Группа  Группа кварца
    Цвет  Чёрный, Серый
    Цвет черты  Черный
    Блеск  Матовый, Металлический, Шелковистый
    Прозрачность  Непрозрачный
    Сингония  Тетрагональная
    Твердость  6 — 6,5
    Спайность  Несовершенная
    Плотность, г/см³  4,4 — 5,06
    Излом  Неровный
    Происхождение названия   Еще с давних времен этот минерал используется для того, чтобы убрать зеленый, а также бурый оттенки стекла. Название произошло от слияния двух древнегреческих слов — огонь и мытье. Симбиоз этих слов образует фразу “очищающий огнем”.

    Пиролюзит

    Название:
    Пиролюзит
    Изображение:
    Сингония:
    Тетрогональная
    Класс минерала:
    Окисид
    Химический состав:

    MnO2

    Цвет:
    Стальной серый, голубовато-серый, тёмно-серый, чёрный
    Цвет черты:
    Чёрный до голубовато-чёрного
    Прозрачность:
    Непрозрачный
    Спайность:
    Совершенная
    Излом:
    Неровный
    Блеск:
    Металлический
    Твердость:
    6
    Удельный вес:
    4,70 - 5,08
    Характерные свойства:

    Пиролюзит имеет полупроводниковые и пьезоэлектрические свойства. Растворим в соляной кислоте. Не плавится паяльной трубкой. Обладает слабым плеохроизмом и сильной анизотропией. Хрупкий.

    Форма выделения:

    В микроклино-эгириновой жиле в фойяитах г. Айкуайвенчорр образует в срастании с другими оксидами марганца плотные желваки и землистые массы (до 10 см в поперечнике), заполняющие пустоты между кристаллами анальцима (Хомяков, 1990). На покрытых коркой тонкозернистого натролита стенках трещин в рисчорритах г. Расвумчорр встречены характерные для этого минерала дендриты, нередко занимающие площадь размером до нескольких десятков квадратных сантиметров. Более мелкие дендриты встречены на гранях кристаллов натролита из микроклино-натролитовой жилы в уртитах г. Коашва.

    Диагностические признаки:

    От других чёрных марганцевых минералов, обладающих чёрной чертой, отличается сильным блеском, характерной спайностью, хрупкостью и сравнительно низкой твёрдостью, часто пачкает руки. В соляной кислоте растворяется с выделением хлора.

    Происхождение:

    Гидротермальный пиролюзит выпадает в окислительных условиях из гидротермальных растворов, несущих марганец.

    История открытия:

    В древности Пиролюзит считали разновидностью магнитного железняка (magnes) и применяли в качестве «мыла стекловаров», из-за его способности обесцвечивать зеленые железосодержащие стекла. Это свойство пиролюзита было открыто очень давно, и в древних рукописях минерал может быть опознан не столько по многочисленным и различным наименованиям его, сколько по этому индивидуальному характерному признаку. Древнеримский историк Плиний Старший, погибший при извержении Везувия, назвал черный немагнитный пиролюзит «женским магнитом» в отличие от коричневого магнитного железняка. В средневековье мастера стеклянных дел уже различали magnesius lapis – магнитный железняк и pseudomagnes (фальшивый магнит) – пиролюзит. Название пиролюзит было впервые дано описавшем его австрийским минералогом, геологом и физиком Вильгельмом Гайдингером (Wilhelm Karl Ritter von Haidinger, 1795-1871) в статье 1827 года, который исходил из его использования в производстве стекла: от греческого pýr - огонь и lúo - мою. Подобные же рассуждения есть в описании этого минерала Роже де Л'Илем, который называл его le savon des verriers или sapo vitriorum (мыло стекольщиков). В действительности, как упоминалось выше, минерал был описан значительно раньше Плинием под названием magnesius lapis и алхимиком Василием Валентином под названием Braunstein, который назвал его так потому, что этот минерал (в большинстве случаев черно-серого цвета) давал коричневую глазурь на глиняных изделиях.

    Дополнительная информация о минерале:

    Название происходит от греческого πυρ – огонь и λυεν – мыть, так как его добавка удаляет пятна из расплава стекла. Разновидности минерала: Полианит (polianite) – редкая разновидность пиролюзита в виде идиоморфных, хорошо сформированных кристаллов (твёрдость 6,5; блеск металлический). Вад (wad) – пиролюзит в виде мягкой, землистой массы от тёмно-коричневого до чёрного цвета в ассоциации с другими окислами марганца.

    Пиролюзит является важным сырьём на марганец. Из пиролюзита получают перманганат калия (марганцовку) и соли марганца. В стекольном производстве пиролюзит применяется для обесцвечивания стёкол, в лакокрасочном – для изготовления олифы и масляных красок, в кожевенном деле – для выделки кож. Молотый натуральный и синтетический пиролюзит используют в производстве гальванических элементов и батарей, а также в противогазах для защиты от угарного газа. Пиролюзит, находящийся в марганцевых рудах в смеси с железистыми минералами, идёт на выплавку ферромарганца. Ферромарганец широко применяется для легирования стали и ее раскисления, а также для обмазки сварочных электродов, поскольку позволяет повысить твердость стали, её антикоррозийные свойства и устойчивость к разрыву.

    Можно найти в экскурсиях:
    Доллина Голубых озер, где живут эгириновые ёжики

    Пиролюзит. - Domovenok — LiveJournal

    Из всех форм выделения пиролюзита наиболее привлекательны дендриты в светлой вмещающей породе. Этот широко распространенный минерал встречается практически в любой коллекции.
    Название «пиролюзит» образовано от греческих слов: «пирос» (огонь) и «люзиос» (уничтожать). В свое время этот минерал использовался в стекловаренном деле для устранения зеленого опенка стекла, появлявшегося из-за примеси железа.
    Наиболее характерной для пиролюзита формой выделении являются черные порошковатые массы, сплошные и скрытокристаллические агрегаты. Такой пиролюзит не слишком привлекателен, но очень важен как руда марганца.
    Намного красивее дендриты пиролюзита, представляющие собой скелетные кристаллы черного цвета, эффектно выделяющиеся на фоне светлых вмещающих пород, например известняков или песчаников. Дендриты образуют причудливый узор, напоминая веточки мха или каких-то других растений. Начинающие коллекционеры иногда даже принимают их за образцы окаменелой флоры. Кристаллы пиролюзита встречаются редко и имеют игольчатую форму.
    Твердость 5-6 по шкале Мооса характерна как раз для кристаллов, тогда как у рыхлых, землистых агрегатов она может быть существенно ниже, вплоть до 2.
    Пиролюзит представляет собой окисел марганца и широко распространён в зоне окисления. Разминается пиролюзит за счет других минералов марганца под воздействием выветривания. В ассоциации с ним нередко встречается манганит. Массивные агрегаты окислов и гидроокислов марганца называют псиломеланом. Пиролюзит также может иметь биогенное происхождение. В месторождениях марганца обитают бактерии, окисляющие этот металл и способствующие образованию пиролюзита. Биогенное происхождение имеют железо-марганцевые конкреции, широко распространенные на дне океана.


    Полезные советы...

    Однажды моему другу довелось купить шины в Украине. С тех пор он только там и покупает. И ничего в этом смешного нет, что он едет за ними из другой страны. Но он уверен в том, что купит великолепного качества изделия, а шины - это самое главное на дороге. Это безопасность. Дороже жизни нет ничего. Мы тоже теперь едем за шинами только в Украину.

    Пиролюзит — Знаешь как

    Минерал пиролюзит — МnO2

    Название минерала происходит от греческих слов пир—огонь, люсис — мытье (при изготовлении стекла уничтожает его зеленый цвет). Синоним — полианит (от греч. полиайно, что значит становиться серым).

    Сингония — тетрагональная, вид симметрии — дететрагонально-бипирамидальный —D4h — 4/mmm(L 44L 25РС).

     

    Структурная ячейка содержит Мn2O4. Пространственная группа — D144h— Р4mnm; а0 = 4,38, с0 = 2,85; а0 : Со — 1 • 0,651. Кристаллическая структура пиролюзита аналогична структуре рутила.

    Агрегаты игабитус. Пиролюзит встречается в форме сплошных зернистых, порошковатых и сажистых агрегатов и конкреций, а также радиально-игольчатых образований . Кристаллы встречаются очень редко. Они имеют удлиненный до игольчатого, а также изометрический облик (рис. Габитус кристаллов пиролюзита) с главными формаии {110}, {120}, {011}, {111} и {231}.

    Физические свойства. Цвет минерала и черты черный. Блеск полуметаллический. Непрозрачный. Хрупкий. Под микроскопом в полированных шлифах пиролюзит кремово-белый с заметной анизотропией, иногда наблюдается полисинтетически-двойниковое строение. Отражательная способность средняя — около 35%. Обладает полупроводниковыми свойствами.

    Диагностические признаки — черная черта, спайность, хрупкость и сравнительно низкая твердость. Главные линии на рентгенограммах: 3,118; 2,404; 1,622. Растворяется в НСl с выделением Cl. П. п. т. не плавится, в закрытой трубке выделяет кислород и переходит в низшие окислы марганца. При нагревании до 500° С в минерале не наблюдается никаких изменений. В интервале 550—650° С происходит диссоциация с образованием кубической разности — браунита; при 940—1100° С браунит переходит в более устойчивый при высоких температурах гаусманит (МnМn2O4).

    Отличие от сходных минералов. Пиролюзит похож на другие черные минералы марганца, от которых отличается спайностью, хрупкостью и низкой твердостью.

    Искусственное получение. Пиролюзит получен постепенным разложением Mn[NO3]2 при 154° С и пониженном давлении, а также окислением солей марганца КСlO3, HNO3 и другими окислителями.

    Образование и месторождения. Месторождения пиролюзита возникают главным образом в экзогенных условиях. Промышленное значение имеют осадочные месторождения, в которых пиролюзит находится в ассоциации с другими марганцевыми и железистыми окислами и гидроокислами (гаусманитом, манганитом, браунитом, псиломеланом, бурыми железняками). Встречаются и месторождения выветривания, образующие марганцевые шляпы в зоне окисления месторождений, содержащих бедные первичные руды марганца. Осадочные месторождения марганца возникают за счет коллоидных растворов, выносящихся речными водами и претерпевающих коагуляцию в прибрежных зонах морских бассейнов. Процессу коагуляции способствуют растворенные в морской воде минеральные соли, играющие роль электролитов.

    Сравнительно редко наблюдаются месторождения пиролюзита гидротермального происхождения. Осадочные месторождения пиролюзита находятся в России в Закавказье (Чиатура) и на Украине. Месторождения, возникшие вследствие выветривания, известны в Индии (Балагхат, Нагнур, Бандар) и в Западной Африке (Золотой Берег). Крупные кристаллы пиролюзита встречены в месторождении Платтен в Чехословакии. На земной поверхности пиролюзит как высший окисел марганца является наиболее устойчивым. В зоне окисления в пиролюзит переходят все марганцевые минералы, по которым пиролюзит образует псевдоморфозы. Известны псевдоморфозы пиролюзита по манганиту, кальциту, родохрозиту и доломиту.

    Практическое значение. Пиролюзит — важнейшая марганцевая руда. Он используется для производства сухих электрических батарей, для обесцвечивания стекла в стекольной промышленности, для изготовления химических препаратов, в медицине, для получения ферромарганца и т. д.

     

    Вы читаете, статья на тему Пиролюзит

    Список минералов от А до Я

    Эти списки в алфавитном порядке включают синонимы общепринятых названий минералов, произношение этого имени, происхождение имени и информация о местонахождении. Посетите наш расширен выбор картинок с минералами.


    Значки быстрого доступа Обозначения
    Б Допустимые виды (жирный шрифт) - Все минералы, входящие в состав IMA утверждены или считались действительными до 1959 г., выделены жирным шрифтом тип.
    Значок произношения - звуковой файл. Предоставлено фото Атлас минералов.
    Mineral Image Icon - Минеральное изображение присутствует для этого минеральная. Щелкните значок, чтобы просмотреть изображение.
    Значок галереи изображений минералов - присутствуют несколько изображений для этого минерала. Щелкните значок, чтобы просмотреть галерею изображений.
    j Значок формы кристалла - есть форма кристалла (jCrystal) форма для этого минерала.Щелкните значок, чтобы просмотреть кристаллическую форму. Аплет.
    НОВИНКА - Файл структуры jPOWD от американского минералога База данных по кристаллической структуре присутствует. Щелкните значок, чтобы просмотреть апплет Crystal Structure, полученный из файлов .cif с использованием jPOWD ..
    Расчетные значки радиоактивной опасности
    Обнаружение излучения с очень чувствительной инструменты.API Gamma Ray Intensity
    Излучение очень слабое. API Gamma Ray Intensity> 501 Единицы API и <10 000 единиц API.
    Радиация слабая. API Gamma Ray Intensity> 10,001 Единицы API и <100 000 единиц API.
    Радиация сильная. API Gamma Ray Intensity> 100 001 единиц API и <1 000 000 единиц API.
    Радиация очень сильная. API Gamma Ray Intensity> 1 000 001 единиц API и <10 000 000 единиц API.
    Радиация ОПАСНА. API Gamma Ray Intensity> 10,000 001 Единицы API.
    Разложение по минеральным видам В Webmineral

    Количество видов

    Примечания
    2,722 Допустимые минеральные породы, утвержденные IMA.
    1,627 Текущее количество полезных ископаемых до 1959 г. (Прадеды).
    4,349 Всего допустимых видов
    111 Не одобрен IMA.
    81 Ранее действующий вид Дискредитирован IMA.
    149 Предлагаемые новые полезные ископаемые ожидают публикации.
    6 + 6 = 12 Дубликаты минералов с действительной даной или Струнц Классификационные номера.
    12 Потенциально пригодные полезные ископаемые, не представленные в IMA.
    4,714 Всего в Webmineral
    2691 Количество синонимов названий минералов (Все Минералы = 7 407)

    Другие списки минеральных видов в Интернете по алфавиту

    Alkali-Nuts (английский)
    Орехи щелочные (Francais)
    Amethyst Galleries, Inc.- Минеральная галерея
    ATHENA Mineralogy
    Калифорнийский технологический институт
    Евромин пр.
    l'cole des Mines de Paris
    Минро на Большом взрыве и трусах
    MinDat.org (списки Джолион Ральф)
    Минералогический клуб Антверпена, Бельгия (список Майкла Купера)
    MinLex (Deutsch) "Минеральный лексикон"
    MinMax (Deutsch)
    MinMax (английский)
    Королевство минералов и драгоценных камней
    U.C Беркли
    .

    DF2014: Пиролюзит - Dwarf Fortress Wiki

    Пиролюзит - неприметный темно-серый камень, обнаруживаемый небольшими группами в слоях вулканического камня.

    В реальной жизни [править]

    На самом деле пиролюзит - это марганцевая руда.

    Сырье

    основной источник марганца может использоваться в производстве стали, но не уверен, как это должно работать [НЕОРГАНИЧЕСКИЙ: ПИРОЛУЗИТ] [USE_MATERIAL_TEMPLATE: STONE_TEMPLATE] [STATE_NAME_ADJ: ALL_SOLID: пиролюзит] [DISPLAY_COLOR: 0: 7: 1] [TILE: '%'] [СРЕДА: IGNEOUS_ALL: CLUSTER_SMALL: 100] [IS_STONE] [MELTING_POINT: 10963] [SOLID_DENSITY: 4730]

    .

    Меры предосторожности при изоляции | Библиотека руководств | Инфекционный контроль

    И.А. Включить предотвращение передачи инфекционных агентов в цели программ организации по безопасности пациентов и охране труда IB / IC
    И. Б. Сделайте предотвращение передачи инфекционных агентов приоритетом для организации здравоохранения. Предоставлять административную поддержку, включая финансовые и кадровые ресурсы для поддержки программ инфекционного контроля IB / IC
    И.В.1. Обеспечить, чтобы лица, прошедшие обучение в области инфекционного контроля, работали или были доступны по контракту во всех медицинских учреждениях, чтобы программа инфекционного контроля управлялась одним или несколькими квалифицированными специалистами. IB / IC
    I.B.1.a. Определите конкретные эквиваленты полной занятости (ЭПЗ) для инфекционного контроля в соответствии с масштабом программы инфекционного контроля, сложностью медицинского учреждения или системы, характеристиками популяции пациентов, уникальными или неотложными потребностями учреждения и сообщества, и предлагаемую численность персонала на основе результатов опроса и рекомендаций профессиональных организаций IB
    И.БИ 2. Включить профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (HAI), как один из факторов, определяющих уровень и состав прикроватных медсестер, особенно в отделениях высокого риска IB
    I..B.3. Делегировать полномочия персоналу инфекционного контроля или назначенным им лицам (например, медсестрам отделения ухода за пациентами) для принятия решений по инфекционному контролю в отношении размещения пациентов и назначения мер предосторожности, связанных с передачей инфекции IC
    И.В.4. Привлечь персонал инфекционного контроля к принятию решений по строительству и проектированию объекта, определению потребностей в возможностях AIIR и Защитной среды и экологической оценке IB / IC
    I.B.4.a. Обеспечение систем вентиляции, необходимых для достаточного количества изоляторов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (AIIR) (согласно оценке риска), и защитных сред в медицинских учреждениях, которые оказывают помощь пациентам, которым показаны такие помещения, в соответствии с опубликованными рекомендациями IB / IC
    И.В.5. Привлечь персонал инфекционного контроля к выбору и оценке медицинского оборудования и материалов после внедрения, а также к изменениям в практике, которые могут повлиять на риск HAI IC
    I.B.6. Обеспечить наличие человеческих и финансовых ресурсов для обеспечения лабораторной поддержки клинической микробиологии, включая достаточное количество медицинских технологов, обученных микробиологии, соответствующих условиям здравоохранения, для мониторинга передачи микроорганизмов, планирования и проведения эпидемиологических исследований и обнаружения новых патогенов.Определите ресурсы для проведения контрольных культур, быстрого диагностического тестирования на вирусные и другие выбранные патогены, подготовки сводных отчетов о чувствительности к противомикробным препаратам, анализа тенденций и молекулярного типирования сгруппированных изолятов (выполняется либо на месте, либо в справочной лаборатории) и используйте эти ресурсы в соответствии с для конкретных эпидемиологических потребностей учреждения, после консультации с клиническими микробиологами IB
    I..B.7. Предоставление человеческих и финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей в области гигиены труда, связанных с инфекционным контролем (e.g., иммунизация медицинского персонала, постконтактная оценка и уход, оценка и управление медицинским персоналом с инфекционными инфекциями IB / IC
    I.B.8. Во всех областях, где оказывается медицинская помощь, предоставлять материалы и оборудование, необходимые для постоянного соблюдения Стандартных мер предосторожности, включая средства для гигиены рук и средства индивидуальной защиты (например, перчатки, халаты, средства защиты лица и глаз) IB / IC
    И.В.9. Разработать и внедрить политику и процедуры, обеспечивающие надлежащую очистку и переработку многоразового оборудования для ухода за пациентами перед использованием на другом пациенте IA / IC
    I.C. Разработать и внедрить процессы для обеспечения надзора за мероприятиями по инфекционному контролю, соответствующими условиям здравоохранения, и возложить ответственность за надзор за мероприятиями по инфекционному контролю на отдельное лицо или группу внутри организации здравоохранения, которые осведомлены о инфекционном контроле II
    И.Д. Разработать и внедрить системы для раннего выявления и лечения (например, использование соответствующих мер инфекционного контроля, включая меры предосторожности по изоляции, средства индивидуальной защиты [СИЗ]) потенциально инфекционных лиц в начальных точках контакта с пациентом в амбулаторных условиях (например, зоны сортировки, отделения неотложной помощи, поликлиники, кабинеты врачей ) и при поступлении в больницы и учреждения длительного ухода (LTCF) IB
    И.E. Разработать и внедрить политику и процедуры для ограничения посещения пациентов лицами с признаками или симптомами инфекционной инфекции. Проверяйте посетителей в зонах повышенного риска для пациентов (например, онкологические отделения, отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток [ТГСК], отделения интенсивной терапии и других пациентов с тяжелым иммунодефицитом) на предмет возможной инфекции. IB
    I.F. Определите показатели результативности конкретных мер организации по предотвращению передачи инфекционных агентов (стандартные меры предосторожности и меры предосторожности, связанные с передачей), установите процессы для мониторинга соблюдения этих показателей эффективности и предоставьте обратную связь сотрудникам. IB
    .

    определение пиролюзита по The Free Dictionary

    Минералы железа и марганца в исследуемой области представляли собой гетит, сидерит и родохрозит и содержали небольшое количество пирита, магнетита и пиролюзита [23]. Профиль интенсивности САЭД, построенный как функция [d.sup.-1] ( [нм-1]) образца Mn25 имеет типичные пики как маггемита, так и якобита [28], а присутствие манганозита и пиролюзита влияет на симметрию пиков при 4,9 [нм-1] и 6,6 [нм.sup.-1] [28]. Впоследствии, когда температура прокаливания была дополнительно увеличена до 400 [градусов] C, полученные спектры XRD соответствовали пиролюзиту Mn [O.sub.2] (номер JCPDS 24-0735). Марганец является обнаружены как браунит, пиролюзит, псиломелан и родохрозит. Важными минералами марганца являются пиролюзит, манганит и гаусманнит (Робертс и др. Оксиды марганца в основном состоят из октаэдров [Mn [O.sub.6]] с пористой структурой (1 xn)). в семействе рамсделлита, пористой структуре бариевой и марганцевой руды (2 xn) в семействе псиломеланов, в пористой структуре семейства бария, кальция и марганца (3 xn) и (1 x [бесконечность]) слоистой структуре минералов оксида марганца [12, 13] .Более конкретно, они предположили, что, поскольку марганец не встречается в природе в свободном виде, он должен присутствовать в зубах в виде минерала, такого как пиролюзит (диоксид марганца) и псиломелан (оксидный минерал марганца и бария), оба из которых описаны как голубоватые. -черный с металлическим внешним видом. Чан, "pH-зависимые механизмы реакции метиленового синего с туннельным пиролюзитом оксида марганца", Journal of Hazardous Materials, vol. Стандарты, выбранные для Mn, были бирнесситом [([(Na, Ca) .sub. 0.5] ([Mn.sup.4 +], [Mn.sup.3 +]). Sub.2] [O.sub.4] .1.5 [H.sub.2] O), hureaulite ([(Mn , Fe). Sub 5] [H 2] [(P [O.sub.4]). Sub.4] .4 [H 2] O), манганокальцит (Mn-CaC [O .sub.3]), Mn-карбонат (MnC [O.sub.3]), Mn-сульфат (MnS [O.sub.4]), биксбиит ([Mn.sub.2] [O.sub.3 ]), пиролюзит (Mn [O.sub.2]) и свитцерит ([(Mn, Fe). Sub.3] [(P [O.sub.4]). sub.2] .7 [H. sub.2] O). Пиролюзит использовался для адсорбции ионов Pb, Zn и Mg из их водного раствора [39]. Точки данных хорошо отображаются в поле стабильности [Mn.sup.2 +], что указывает на то, что Mn является очень ненасыщенный по сравнению с пиролюзитом (Mn [O.п.2]; Концентрации Mn намного ниже, чем [10 -6] M), и маловероятно, что он станет насыщенным, если не встретятся сильно окисляющие условия. .

    Плазмидная изоляция - Центр обучения MyBioSource

    Введение

    Термин «плазмида» был введен Джошуа Ледербергом в 1952 году. Первоначально произошедшие от бактерий, плазмиды представляют собой внехромосомные генетические элементы, присутствующие у большинства видов архей, эукариев и эубактерий, которые могут воспроизводиться независимо. Плазмиды представляют собой кольцевые двухцепочечные молекулы ДНК, которые отличаются от хромосомной ДНК клеток.

    Структура и функции бактериальной клетки определяются генетическим материалом, содержащимся в хромосомной ДНК.В некоторых случаях плазмиды обычно не важны для выживания бактерии-хозяина. Хотя это и не обязательно, плазмиды вносят значительный вклад в генетическое разнообразие и пластичность бактерий, кодируя функции, которые могут не определяться бактериальной хромосомной ДНК. Плазмиды определяют черты, которые позволяют хозяину сохраняться в средах, которые в противном случае были бы смертельными или ограничивающими для роста. Например, устойчивость к антибиотикам и экспрессия белка. Гены устойчивости к антибиотикам часто кодируются плазмидой, что позволяет бактериям сохраняться в среде, содержащей антибиотики, тем самым обеспечивая бактерии конкурентное преимущество перед видами, чувствительными к антибиотикам.В качестве инструмента плазмиды могут быть модифицированы для экспрессии интересующего белка (например, производство человеческого инсулина с использованием технологии рекомбинантных ДНК).

    Плазмиды послужили бесценными модельными системами для изучения таких процессов, как репликация ДНК, сегрегация, конъюгация и эволюция. Плазмиды сыграли ключевую роль в современной технологии рекомбинантной ДНК как инструмент клонирования генов и как средство экспрессии генов.

    Характеристики плазмиды

    Плазмиды, присутствующие в бактерии, различаются по своим физическим свойствам, таким как размер (kbp), геометрия и количество копий.

    Размер плазмиды

    Плазмиды имеют размер от 1 кб (килограмм пара оснований) до 1000 (килограмм пара оснований) мегаплазмид, размер которых составляет несколько сотен пар оснований.

    Геометрия плазмиды

    Хотя большинство плазмид обладают круговой геометрией, в настоящее время существует множество примеров линейных плазмид у различных бактерий. Плазмидная ДНК может иметь одну из пяти конформаций. разрезанная открытая кольцевая ДНК , имеющая разрез по одной нити, расслабленная кольцевая ДНК полностью интактна, обе нити не разрезаны, но ферментативно релаксирована, линейная ДНК имеет свободные концы, суперспиральная ДНК полностью неповреждена, обе нити не разрезаны, а суперспиральная денатурированная ДНК - это , как суперспиральная ДНК , но имеет непарные области, которые делают ее немного менее компактной.

    Номера копий плазмид

    Число копий означает среднее или ожидаемое количество копий на клетку-хозяина. Плазмиды бывают с низким, средним или высоким числом копий. Перед началом эксперимента очень важно знать, к какой категории относится плазмида. При работе с плазмидой с низким числом копий, которая связана с низким выходом и, следовательно, может потребоваться создание большего количества культур. С другой стороны, если из плазмиды с большим количеством копий получается плохой выход, требуется устранение неполадок.У бактерий с плазмидами с высоким числом копий во время деления клеток плазмиды случайным образом разделяются в дочерних клетках, тогда как у бактерий с низким числом копий во время деления клеток и делятся плазмиды поровну в дочерних клетках. Преимущество большого количества копий - большая стабильность

    .

    Смотрите также

© 2020 nya-shka.ru Дорогие читатели уважайте наш труд, не воруйте контент. Ведь мы стараемся для вас!