ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr



Hasonló dokumentumok
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA. Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával

Gyógyszerek célba juttatása

Biomolekuláris rendszerek. vizsgálata. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs. A mikroszkópok legfontosabb típusai

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

Biokémiai kutatások ma

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Róka András, főiskolai docens

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

TUMORELLENES ANTIBIOTIKUMOK

Szervezetünk védelmének alapja: az immunológiai felismerés

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

ÁLTALÁNOS KÉMIA. jelszó: altkem2014. kg1c1k06. Előadó: Dr. Vass Gábor kémiai épület 644-es szoba

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Jegyzőkönyv. Budapest, július Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Kémiai Nobel-díj 2008

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

transzporter fehérjék /ioncsatornák

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI)

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

Szakmai beszámoló az

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév

Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

A fehérjék hierarchikus szerkezete

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:

Az elektromágneses spektrum

Javaslat a Doktori Tanács, a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság és a Tudományetikai Bizottság tagjaira a Jelölőbizottság állásfoglalása alapján, 2017

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Kémiai alapismeretek 3. hét

Antigén, Antigén prezentáció

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező:

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

Védjegyoltalom megújítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

Kémia az abszolút nullától több ezer fokig. Magyarfalvi Gábor Alkímia ma február 23.

Vegyes európai szabadalmi közlemények. Jogutódlás

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Vegyületek - vegyületmolekulák

Teller Ede ujjlenyomatai a molekulafizikában

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Lehetőségek a tumorspecifikus irányító peptidek hatékonyságának növelésére

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Paraziták elleni immunválasz

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Fizikai kémia 2. Előzmények. A Lewis-féle kötéselmélet A VB- és az MO-elmélet, a H 2+ molekulaion

Átírás:

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr

Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem kapott. D) 1937-ben. 2) Miért fontos, hogy a "piros anyagot" (daunomicin) hozzákapcsoljuk kovalens kötéssel polipeptidhez? A) Daunomicin útjának követése miatt. B) Nem fontos, elég a hidrogénkötés. C) Mellékhatások csökkentése érdekében. D) Így gyorsabban diffundál a sejtbe. 3) Miért kapcsoltuk a világító (fluoreszkáló) vegyületet a peptidhez? A) Hogy ki lehessen mutatni a véráramban és a vizeletben. B) Hogy megtaláljuk, hogy a sejtben hol vannak a peptid receptorai. C) Mert világító (fluoreszkáló) gyógyszereket szívesebben vesznek be a gyerekek. D) Nem használjuk ki a világító tulajdonságát, ez csak véletlen egybeesés. 4) Milyen részét a molekulának változtattuk meg ahhoz, hogy fluoreszkáljon? A) A fenilcsoportot metilcsoportra. B) A naftilcsoportot fenilcsoportra. C) Telítettük az aromásgyűrűt. D) A fenilcsoportot cseréltük naftilra. 5) Milyen állat terjeszti a Leishmania parazitát? A) Homoki légy. B) Nem állat terjeszti, hanem a mosatlan gyümölcs. C) Kullancs. D) Vörös róka.

Programajánlatok október 17. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Róka András: Észbontogató: A megmaradó megváltozás (www.chem.elte.hu/pr) november 6. 17:00 ELTE Eötvös terem Atomoktól a csillagokig Kürti Jenő: Mágneses rezonancia módszerek: spinek tánca mágneses térben (www.atomcsill.elte.hu) november 7. 10:15 ELTE Than-terem (065) Az ELTE TTK Kémiai Intézet alapító professzorának, THAN KÁROLY halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés. november 7. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Róka András: Észbontó A színek eredete (www.chem.elte.hu/pr) november 13. 17:00 ELTE Eötvös terem Alkímia ma Salma Imre: Jótékony és káros aeroszol részecskék a levegőben Than Károly (1834 1908) Honlapajánlat: http://nobelprize.org, http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/nobel/nobeldij.html

Hírek Kínai tejtermékekben melamint találtak, Kínában több csecsemő meghalt. Felhasználás: műgyanták gyártása melamin + formaldehid (CH 2 O) Melamin Biológiai hatás: Kisebb mennyiségben nem toxikus. Nagyobb mennyiségben a szervezetbe jutva hólyag- és veseköveket, illetve hólyagrákot okozhat. Halálos adag (LD 50 ) átlagos testsúlyú embernél kb. 230 g.

Hírek A Green Chemistry(Zöld kémia) c. nemzetközi folyóirat 10. születésnapja alkalmából Horváth István Tamás előadást tartott Friedrichschanfenben.

Hírek 2008. október 3-án átadták a Junior Prima Díjakat A magyar tudomány kategória idei tíz díjazottja közül hatan kötődnek az ELTE-hez. Bánóczi Zoltán kémikus szül.: 1979 ELTE kémikus diploma, ELTE PhD (2007)

2008. október 16. Ki és miért kapta a 2008-as kémiai Nobel-díjat? (Kele Péter) Keszei Ernő: Molekulák viselkedése reakció közben: a kísérleti megfigyelés korlátai és azok meghaladása Látványos kémiai kísérletek (Pasinszki Tibor)

A zöld fluoreszcens fehérje felfedezése -Kémiai Nobel-díj 2008 - Kele Péter Alkímia ma, 2008. október 16.

2008-as Kémiai Nobel-díjasok Osamu Shimomura Boston University Medical School Massachusetts, MA USA Martin Chalfie Columbia University New York, NY, USA Roger Y. Tsien University of California San Diego, CA, USA

A zöld fluoreszcens fehérje, (GFP) felfedezése 1962 Shimomura izolálja a GFP-t 1992 Chalfie baktériumokkal termelteti a fluoreszcens fehérjét 1994-98 Tsien leírja a fehérje működését

GFP szerkezete Ser65 Tyr66 Gly67 O N H CHC CH 2 OH O H N CHC CH 2 O H N CHC H O OH 1. 3D térszerkezet 2. O 2 HO N O N O N H OH

Jelentőség Beépíthető más fehérjékbe Eredeti funkciósértetlen Fehérjék érési folyamatai Transzportfolyamatok Szerkezet jelölés (imaging) Konformációs változások

Fényjelenségek a természetben: 2008. december 11. Szalay Péter 2009. január 8. Kele Péter

Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem kapott. D) 1937-ben. 2) Miért fontos, hogy a "piros anyagot" (daunomicin) hozzákapcsoljuk kovalens kötéssel polipeptidhez? A) Daunomicin útjának követése miatt. B) Nem fontos, elég a hidrogénkötés. C) Mellékhatások csökkentése érdekében. D) Így gyorsabban diffundál a sejtbe. 3) Miért kapcsoltuk a világító (fluoreszkáló) vegyületet a peptidhez? A) Hogy ki lehessen mutatni a véráramban és a vizeletben. B) Hogy megtaláljuk, hogy a sejtben hol vannak a peptid receptorai. C) Mert világító (fluoreszkáló) gyógyszereket szívesebben vesznek be a gyerekek. D) Nem használjuk ki a világító tulajdonságát, ez csak véletlen egybeesés. 4) Milyen részét a molekulának változtattuk meg ahhoz, hogy fluoreszkáljon? A) A fenilcsoportot metilcsoportra. B) A naftilcsoportot fenilcsoportra. C) Telítettük az aromásgyűrűt. D) A fenilcsoportot cseréltük naftilra. 5) Milyen állat terjeszti a Leishmania parazitát? A) Homoki légy. B) Nem állat terjeszti, hanem a mosatlan gyümölcs. C) Kullancs. D) Vörös róka.