Biopolymers are polymers produced by living organisms. Cellulose, star การแปล - Biopolymers are polymers produced by living organisms. Cellulose, star ลิทัวเนีย วิธีการพูด

Biopolymers are polymers produced b

Biopolymers are polymers produced by living organisms. Cellulose, starch and chitin, proteins and peptides, and DNA and RNA are all examples of biopolymers, in which the monomeric units, respectively, are sugars, amino acids, and nucleotides. [1] [2] [3] [4]

Cellulose is both the most common biopolymer and the most common organic compound on Earth. About 33 percent of all plant matter is cellulose (the cellulose content of cotton is 90 percent and that of wood is 50 percent. [5]

Some biopolymers are biodegradable. That is, they are broken down into CO2 and water by microorganisms. In addition, some of these biodegradable biopolymers are compostable. That is, they can be put into an industrial composting process and will break down by 90% within 6 months. Biopolymers that do this can be marked with a 'compostable' symbol, under European Standard EN 13432 (2000). Packaging marked with this symbol can be put into industrial composting processes and will break down within 6 months (or less). An example of a compostable polymer is PLA film under 20 μm thick: films which are thicker than that do not qualify as compostable, even though they are biodegradable. A home composting logo may soon be established: this will enable consumers to dispose of packaging directly onto their own compost heap. [6]

Contents

1 Biopolymers versus polymers
2 Conventions and nomenclature
2.1 Polypeptides
2.2 Nucleic acids
2.3 Sugars
3 Structural characterization
4 Biopolymers as materials
5 Biopolymers as packaging
6 See also
7 References
8 External links
Biopolymers versus polymers

A major but defining difference between polymers and biopolymers can be found in their structures. Polymers, including biopolymers, are made of repetitive units called monomers. Biopolymers often have a well defined structure, though this is not a defining characteristic (example:ligno-cellulose): The exact chemical composition and the sequence in which these units are arranged is called the primary structure, in the case of proteins. Many biopolymers spontaneously fold into characteristic compact shapes (see also "protein folding" as well as secondary structure and tertiary structure), which determine their biological functions and depend in a complicated way on their primary structures. Structural biology is the study of the structural properties of the biopolymers. In contrast most synthetic polymers have much simpler and more random (or stochastic) structures. This fact leads to a molecular mass distribution that is missing in biopolymers. In fact, as their synthesis is controlled by a template directed process in most in vivo systems all biopolymers of a type (say one specific protein) are all alike: they all contain the similar sequences and numbers of monomers and thus all have the same mass. This phenomenon is called monodispersity in contrast to the polydispersity encountered in synthetic polymers. As a result biopolymers have a polydispersity index of 1. [7]

Full article ▸
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ลิทัวเนีย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Biopolymers are polymers produced by living organisms. Cellulose, starch and chitin, proteins and peptides, and DNA and RNA are all examples of biopolymers, in which the monomeric units, respectively, are sugars, amino acids, and nucleotides. [1] [2] [3] [4]Cellulose is both the most common biopolymer and the most common organic compound on Earth. About 33 percent of all plant matter is cellulose (the cellulose content of cotton is 90 percent and that of wood is 50 percent. [5]Some biopolymers are biodegradable. That is, they are broken down into CO2 and water by microorganisms. In addition, some of these biodegradable biopolymers are compostable. That is, they can be put into an industrial composting process and will break down by 90% within 6 months. Biopolymers that do this can be marked with a 'compostable' symbol, under European Standard EN 13432 (2000). Packaging marked with this symbol can be put into industrial composting processes and will break down within 6 months (or less). An example of a compostable polymer is PLA film under 20 μm thick: films which are thicker than that do not qualify as compostable, even though they are biodegradable. A home composting logo may soon be established: this will enable consumers to dispose of packaging directly onto their own compost heap. [6]Contents1 Biopolymers versus polymers2 Conventions and nomenclature2.1 Polypeptides2.2 Nucleic acids2.3 Sugars3 Structural characterization4 Biopolymers as materials5 Biopolymers as packaging6 See also7 References8 External linksBiopolymers versus polymersA major but defining difference between polymers and biopolymers can be found in their structures. Polymers, including biopolymers, are made of repetitive units called monomers. Biopolymers often have a well defined structure, though this is not a defining characteristic (example:ligno-cellulose): The exact chemical composition and the sequence in which these units are arranged is called the primary structure, in the case of proteins. Many biopolymers spontaneously fold into characteristic compact shapes (see also "protein folding" as well as secondary structure and tertiary structure), which determine their biological functions and depend in a complicated way on their primary structures. Structural biology is the study of the structural properties of the biopolymers. In contrast most synthetic polymers have much simpler and more random (or stochastic) structures. This fact leads to a molecular mass distribution that is missing in biopolymers. In fact, as their synthesis is controlled by a template directed process in most in vivo systems all biopolymers of a type (say one specific protein) are all alike: they all contain the similar sequences and numbers of monomers and thus all have the same mass. This phenomenon is called monodispersity in contrast to the polydispersity encountered in synthetic polymers. As a result biopolymers have a polydispersity index of 1. [7]Full article ▸
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ลิทัวเนีย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Biopolimerai yra polimerai, pagaminti gyvųjų organizmų. Celiuliozė, krakmolas ir chitino, baltymų ir peptidų, ir DNR ir RNR yra visi biopolimerų pavyzdžiai,, kurioje monomerinis vienetai, atitinkamai, yra cukrus, amino rūgštys, ir nukleotidai. [1] [2 ] [3] [4] Celiuliozė yra labiausiai paplitusi biopolimeras ir dažniausia organinių junginių Žemėje. Apie 33 procentų visų augalų klausimas celiuliozė (celiuliozė turinys medvilnė 90 proc ir kad mediena yra 50 proc. [ 5] Kai biopolimerais yra biologiškai skaidžios. Tai yra, jie yra suskirstomi į CO2 ir vandens mikroorganizmais. Be to, kai kurie iš šių biologiškai skaidžių Biopolimerów Ar kompostuoti. Tai gali būti Jie įdėti į gamybiniu kompostavimo procesą ir sugriauti 90 % per 6 mėnesius. biopolimerais, kurie tai gali būti pažymėti "kompostuoti" simboliu, pagal Europos standartą EN 13432 (2000 m.) Pakuotė šio simbolio gali būti išleistos į pramoninių kompostavimo procesų ir sugriauti per 6 mėnesius (arba mažiau ) iš kompostuoti polimero pavyzdys yra PLA filmas pagal 20 mkm storio :. filmų, kurie storesni nei nelaikomi kompostuoti, nors jie yra biologiškai namų kompostavimo logotipas netrukus gali būti nustatyta :. tai leis vartotojams disponuoti pakavimas tiesiai ant savo komposto krūvą. [6] Turinys 1 kūrimui lyginant su polimerų 2 konvencijų ir nomenklatūros 2.1 Polipeptidai 2.2 Nukleino rūgštys 2.3 CUKRAUS 3 Struktūrinis apibūdinimas 4 biopolimerais kaip medžiagos 5 biopolimerais kaip pakuočių 6 Žr Taip pat 7 Nuorodos 8 Išorinės nuorodos Biopolimerów palyginti Polymers A .. pagrindinis, bet skirtumas tarp polimerų ir kūrimui apibrėžti galima rasti jų konstrukcijos polimerų, įskaitant kūrimui, yra pagaminti iš pasikartojančių vienetų, vadinamų monomerai biopolimerais dažnai turi gerai apibrėžtą struktūrą, nors tai nėra išskirtinė savybė (pavyzdžiui, lignoceliuliozės celiuliozė) :. Tikslus cheminė sudėtis ir seka, kurioje šie vienetai yra išdėstyti yra vadinamas pirminė struktūra, atsižvelgiant į baltymų atveju Daugelis biopolimerai spontaniškai užlenkti į charakteringų kompaktiškų formų (taip pat žr "baltymų lankstymo", taip pat antrinę struktūrą ir tretinę struktūrą) , kuris nustato jų biologines funkcijas ir priklauso į sudėtingas kelias į savo pirminių struktūrų. Struktūrinė biologija yra struktūrinių savybių kūrimui tyrimas. Tuo tarpu dauguma sintetinių polimerų turite daug paprastesnė ir atsitiktinius (arba stochastinius) struktūras. Šis faktas veda . į molekulinės masės pasiskirstymą, kad trūksta biopolimerų Iš tiesų, kaip jų sintezė yra kontroliuojama nuo matricos, nukreiptą proceso daugumoje in vivo sistemų visi tokio tipo, biopolimerai (tarkim viena specifinio baltymo) visi yra vienodi: visi jie yra panašių sekas ir numeriai monomerų ir taip visi turi tą patį masę. Šis reiškinys vadinamas Monodispersity priešingai polidispersiškumo susidurta sintetinių polimerų. Kaip a rezultatas biopolimerais Ar polidispersiškumas indeksą 1. [7] Visas straipsnis ▸






















การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: