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	<title>Pepi &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Pepi &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Wie sieht das endoplasmatische Retikulum aus?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-sieht-das-endoplasmatische-retikulum-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pepi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 18:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie sieht das endoplasmatische Retikulum aus? Antworten: Das endoplasmatische Retikulum sieht aus wie ein System mit Membranen, die Hohlräume, flache Zisternen und nicht-lamellare, runde Strukturen bilden. Es kann Ribosomen enthalten und wir nennen es #-&#62;# raues endoplasmatisches Retikulum Wenn der ER keine Ribosomen hat, wird er genannt #-&#62;# das glatte endoplasmatische Retikulum Erläuterung: Das endoplasmatische ... <a title="Wie sieht das endoplasmatische Retikulum aus?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-sieht-das-endoplasmatische-retikulum-aus/" aria-label="Mehr dazu unter Wie sieht das endoplasmatische Retikulum aus?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie sieht das endoplasmatische Retikulum aus?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Das endoplasmatische Retikulum sieht aus wie ein System mit Membranen, die Hohlräume, flache Zisternen und nicht-lamellare, runde Strukturen bilden.<br />
Es kann Ribosomen enthalten und wir nennen es #-&gt;# raues endoplasmatisches Retikulum<br />
Wenn der ER keine Ribosomen hat, wird er genannt #-&gt;# das glatte endoplasmatische Retikulum</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p><img alt="http://4.bp.blogspot.com/-EC38v42KK7o/Tl9jNIymM6I/AAAAAAAAAhA/OHtNUon_xQI/s1600/endoplazmatski+retikulum2jpg" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/5N7jl9K2QmyEPZwzqydr_endoplazmatski+retikulum2.jpg" /> </p>
<p>Das endoplasmatische Retikulum ist ein System von intrazellulären Membranen, die Substanzen produzieren und transportieren. Es ist ein System von flachen Hohlräumen oder Zisternen. Es gibt zwei Arten von ER: rau und glatt. Das raue endoplasmatische Retikulum enthält Ribosomen an den Rändern, an denen die Proteinsynthese stattfindet. Das glatte endoplasmatische Retikulum hat keine Ribosomen auf seiner Oberfläche und ist an der Lipidsynthese beteiligt, zerstört Gifte und kann unter dem Einfluss der Sonne Cholesterin in Vitamin D umwandeln. Auf seiner Oberfläche befinden sich keine Ribosomen. Wenn wir die ER in einem Labor aufbrechen, erhalten wir während des Homogenisierungsprozesses Mikrosomen.</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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		<title>Wie lautet die Anleiheordnung in NO2 +?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-lautet-die-anleiheordnung-in-no2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pepi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 16:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie lautet die Anleiheordnung in NO2 +? Nun, ich kann nicht sagen, ob du meinst #"NO"^(2+)# or #"NO"_2^(+)#... Anscheinend meintest du vielleicht #"NO"_2^(+)#. Ihre Anleiheordnung ist #2#. Wenn du meinst #"NO"^(2+)#, das MO-Diagramm von #"NO"# ist: Somit #"NO"^(2+)# verliert die #2b_1# antibindendes Elektron und das #3a_1# Kleben Elektron, und seine Bindungsordnung ist um #2.5#. Dies ... <a title="Wie lautet die Anleiheordnung in NO2 +?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-lautet-die-anleiheordnung-in-no2/" aria-label="Mehr dazu unter Wie lautet die Anleiheordnung in NO2 +?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie lautet die Anleiheordnung in NO2 +?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p>Nun, ich kann nicht sagen, ob du meinst #"NO"^(2+)#  or  #"NO"_2^(+)#... Anscheinend meintest du vielleicht #"NO"_2^(+)#. Ihre Anleiheordnung ist #2#.</p>
<hr />
<p>Wenn du meinst #"NO"^(2+)#, das MO-Diagramm von #"NO"# ist:</p>
<p><img alt="Anorganische Chemie, Miessler et al., Lösungshandbuch (modifiziert)" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/y3Ihmu4YTj2E36fCliTV_ORBITALS_-_MODiagram_NO.png" /> </p>
<p class="gt-block">Somit #"NO"^(2+)# verliert die #2b_1# antibindendes Elektron und das #3a_1# <a href="https://socratic.org/chemistry/bonding-basics/bonding">Kleben</a> Elektron, und seine Bindungsordnung ist um #2.5#. Dies entspricht nicht den gegebenen Antworten, aber Sie hatten diese Möglichkeit offen gelassen.</p>
<hr />
<p>Wenn du meinst #"NO"_2^(+)#Es ist isoelektronisch mit #"CO"_2#, deren Anleiheordnung ist #bb2#.  </p>
<p class="gt-block">Wie soll ich wissen? #"N"# hat #7# Elektronen und #"C"# hat #6#. Also austauschen #"C"# in #"N"# und dann ein Elektron subtrahieren, um a zu ergeben #+# Ladung führt zu der gleichen Anzahl von Elektronen, die in der Regel in der resultiert <strong>gleich <a href="https://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/molecular-geometry-with-molecular-orbital-theory">Molekulargeometrie</a></strong>.</p>
<p>Hier ist #"NO"_2#:</p>
<p><img alt="https://fthmb.tqn.com/" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/zJ6crusS0C5JC6f54Z7m_NO2_Dot-56a12a2c3df78cf772680359.png" /> </p>
<p>Das Entfernen eines Elektrons führt somit zu einer linearen Geometrie, da der rechte Sauerstoff eine Bindung mit dem Zentralatom eingeht #"N"# Atom:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#:ddot"O"=stackrel((+))("N")=ddot"O":#</p>
</blockquote>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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